Лазерното охлаждане използва радиационното налягане на лазера, за да намали топлинното движение на неутралните газови атоми, забавяйки атомната скорост и понижавайки температурата.
По принцип лазерът е умерено настроен и фотонът отскача след удара в атома. В този момент лазерът отнема част от енергията, което понижава температурата. Трябва обаче да се отбележи, че не всички лазери могат да се охлаждат, може да се използва само прецизна настройка.
Двата контра-разпространяващи се лазера се използват за осветяване на неутралните атоми, така че единият лазерен лъч се движи в същата посока като неутралния атом, а другият лазерен лъч се движи в посока, обратна на посоката на движение. Общият ефект е да подложите атомите на съпротива. Ако за осветяване на неутралните атоми се използват три или шест взаимно перпендикулярни обратно разпространяващи се лазерни лъчи, топлинното движение на различните позиции може да бъде забавено и охладено.
Лазерното охлаждане елиминира първичните и вторичните доплерови отмествания, за да създаде по-добра референтна честота. Това е важно за синхронизирането, прецизното измерване и навигацията. Феноменът на използване на лазерен лъч с разпределение (като Гаусово разпределение) за улавяне на охладените неутрални частици и преместването им с движението на лъча се нарича" оптичен" ефект, като използване на" лек" за отделяне на единична ДНК. Изправете молекулите или наблюдавайте движението на микроорганизмите в" лек" ;. Следователно," лек" технологията има важни приложения на трите нива на биологични клетки, митохондрии и хромозоми.
В състоянието на кондензат на Бозе Айнщайн учените използват лазери за охлаждане на атомите, достигайки изключително ниски температури.









