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Helium dimer Ultracold Molecules - a platform for fundamental physics and ultracold chemistry

Description du projet

Le refroidissement par laser pour obtenir une dégénérescence quantique destinée à la physique avancée

Le refroidissement des atomes par laser a transformé la physique, et les molécules ultrafroides offrent de nouvelles possibilités. Il est toutefois difficile d’obtenir une dégénérescence quantique avec ces molécules en raison des fortes densités requises et de la prédominance des collisions élastiques. Bien que quatre types de molécules aient été refroidis avec succès par laser, les pertes dues aux collisions dans les formations complexes empêchent de poursuivre les efforts de refroidissement. Le projet HeliUM, financé par le CER, vise à refroidir par laser la molécule homonucléaire la plus légère, He2, afin d’obtenir une dégénérescence quantique. Grâce à un faisceau moléculaire continu et à des techniques de ralentissement innovantes, il atteindra des densités bien supérieures à celles des expériences actuelles, créant ainsi un système contrôlable à quatre électrons à des températures historiquement basses pour une détection quantique précise et des mesures de précision. Le projet permettra également de mieux comprendre les réactions et les gouttelettes d’hélium.

Objectif

Laser cooling of atoms has revolutionized physics and allowed studying nature with unprecedented sensitivity, precision and accuracy. With their additional degrees of freedom, ultracold molecules offer even more.
However, reaching high densities and a high number of elastic collisions are the two major challenges remaining to achieve quantum degeneracy with molecules. 4 molecules were laser cooled and trapped in the last decade, but recent experiments have shown universal loss upon collisions caused by the formation of complexes and therefore preventing further cooling. Although not yet fully understood, the loss is favored by the large state densities of the heavy diatomic molecules used so far.
I propose a novel strategy: HeliUM aims to overcome both obstacles by achieving direct laser cooling of the lightest and first homonuclear molecule He2 and establishing a path towards quantum degeneracy. The light mass of the molecule, absence of hyperfine structure and a restricted set of rotational states due to the Pauli principle, drastically reduce the level density and facilitate evaporative cooling. Additionally, relying on a continuous molecular beam and implementing an innovative slowing technique will lead to densities several orders of magnitude larger than in existing experiments.
With HeliUM, I will provide a controllable, simple 4-electron system at record low temperature, allowing quantum sensing and precision measurements to test quantum physics and the quantum nature of collisions with unprecedented accuracy - while being accessible to highly accurate ab initio computational methods.
By using Rydberg states and photodissociation, HeliUM will put me at the forefront of measuring cross sections for a plethora of reactions involving charged and neutral, atomic and molecular helium species, relevant for understanding He droplets, astro- and plasma physics. This will complement my strong track record in precision measurements of molecular hydrogen and its ion.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

STICHTING VU
Contribution nette de l'UE
€ 2 215 408,00
Adresse
DE BOELELAAN 1105
1081 HV Amsterdam
Pays-Bas

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Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 215 408,00

Bénéficiaires (1)