Objectif
Ultra-cold gases of molecules with permanent electric dipole moments offer fascinating prospects for fundamental physics studies. When two dipoles are oriented along the same direction, their interaction is repulsive when the dipoles are positioned side-by-side and attractive when they are positioned on top of each other. As a consequence it has been predicted that the occurrence of Bose-Einstein condensation (BEC) in a trapped gas of bosonic molecules interacting dominantly via dipole-dipole forces will be strongly influenced by the trapping geometry, i.e. that it can be switched on and off with an external knob. Apart from being anisotropic, the dipolar interaction is also long-range. Cold dipolar gases of fermions are therefore predicted to be excellent candidates for attaining super-fluid pairing in a single component gas. Producing ultra-cold dipolar gases is a formidable experimental challenge.
During the last few years the new technique of Stark deceleration has been successfully applied to a variety of neutral polar molecules, many of which have subsequently been confined in traps or stored in a ring. However, to be able to access the realm of the new and rich physics described above, the phase-space density (i.e. the number of molecules per unit volume and per unit momentum space) of the trapped molecules still needs to be significantly increased.
The aim of this proposal is to experimentally study the use of an ultra-cold cloud of Rb atoms as a refrigerant to further cool trapped samples of polar molecule s. To achieve this goal, we propose to overlay a recently demonstrated AC trap of ND3 molecules (which will be loaded from a Stark decelerator) with a magnetic trap holding 87Rb atoms. The successful implementation of this proposal would thus close the gap between the cold and ultra-cold regimes. This technique has been recently refined in the demonstration of a BEC of potassium atoms, which were cooled sympathetically with evaporatively cooled rubidium.
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. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
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Mots‑clés
Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).
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Programme(s)
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
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Thème(s)
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
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Appel à propositions
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
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FP6-2005-MOBILITY-5
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Régime de financement
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Coordinateur
MUENCHEN
Allemagne
Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.