Всеки знае, че лазерът има характеристиките на добра насоченост и висока яркост. Лъчът му е концентриран в много малък ъгъл на емисия по оста (само около една десета от градус). В допълнение, лазер Q-превключване и други технологии могат да намалят лазерната енергия Компресирани в много тесен пулс (като например трилионтна част от секунда), така че да може да излъчва огромно количество енергия. Лазерите в мое мнение са свързани с висока енергия. Всъщност, лазери с висока енергия могат да се използват и в хладилните.
През 1985 г. китайският американски физик Джу Диуен успешно замразява атоми с лазер и печели Нобеловата награда за физика през 1997. Всъщност принципът на лазерното охлаждане е да се намали термичното движение на молекулите в обекта. Температурата на обекта е свързана с термичното движение на молекулите. По-интензивен молекулярно движение, толкова по-висока е температурата на обекта. Обратно, по-бавно молекулното движение, толкова по-ниска е температурата на обекта. Лазерно охлаждане изисква прецизна настройка на лазера. Използват се двата светлинни лъча в противоположни посоки след настройка. Когато голям брой фотони влизат във вътрешността на обекта, броят на лазерните частици е доста голям, което прави частиците в обекта претъпкан. След сблъсък с атом, бомбата ще отнеме част от енергията и ще отмени кинетичната енергия на самия молекулен атом, което ще доведе до това молекулния атом да не може да "се движи произволно", както преди, като по този начин намалява термичното движение на молекулата, като по този начин намалява температурата на обекта.
Скоростта на атома на обект обикновено е около 500 метра в секунда. От дълго време учените търсят начини да направят атомите относително неподвижни. Джу Дивен използва три взаимно перпендикулярни лазери, за да облъчи атомите от всички аспекти, така че атомите да са в капан в океана от фотони, и тяхното движение постоянно се затруднява и забавя. Този ефект на лазера ярко се нарича "оптично лепило". В експеримента "лепкавите" атоми могат да паднат до ниска температура почти близо до абсолютната нула (-273,15°C).
Лазерното охлаждане може да елиминира първата и втората доплерови честотни смени, за да се установи по-добра честота. Това е от голямо значение за времето, прецизното измерване и навигацията. В момента, лазерна хладилна технология има важни приложения на трите нива на биологични клетки, митохондрии и хромозоми. Използва се също така в кондензираната физика, атомните фонтани, атомните часовници, атомните интерферометри и атомните литография.









