Iedereen weet dat de laser de kenmerken van goede directionaliteit en hoge helderheid heeft. De bundel is geconcentreerd in een zeer kleine emissiehoek langs de as (slechts ongeveer een tiende van een graad). Bovendien kunnen laser Q-switching en andere technologieën de laserenergie gecomprimeerd tot een zeer smalle puls (zoals een triljoenste van een seconde) verminderen, zodat het een enorme hoeveelheid energie kan uitstralen. De lasers in mijn indruk zijn allemaal verbonden met hoge energie. In feite kunnen lasers met hoge energie ook worden gebruikt in de koeling.
Al in 1985, de Chinese Amerikaanse natuurkundige Zhu Diwen met succes bevroren atomen met een laser en won de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1997. In feite is het principe van laserkoeling is het verminderen van de thermische beweging van moleculen in het object. De temperatuur van een object is gerelateerd aan de thermische beweging van moleculen. Hoe intenser de moleculaire beweging, hoe hoger de temperatuur van het object. Omgekeerd, hoe langzamer de moleculaire beweging, hoe lager de temperatuur van het object. Laserkoeling vereist nauwkeurige afstemming van de laser. De twee lichtstralen in tegengestelde richtingen na het stemmen worden gebruikt. Wanneer een groot aantal fotonen het interieur van het object binnenkomt, is het aantal laserdeeltjes vrij groot, waardoor de deeltjes in het object overvol zijn. Na een botsing met een atoom, zal de bom een deel van de energie wegnemen en de kinetische energie van het moleculaire atoom zelf annuleren, waardoor het moleculaire atoom niet in staat is om "willekeurig te bewegen" zoals voorheen, waardoor de thermische beweging van het molecuul wordt verminderd, waardoor de temperatuur van het object wordt verminderd.
De snelheid van het atoom van een object is meestal ongeveer 500 meter per seconde. Wetenschappers zijn al lange tijd op zoek naar manieren om de atomen relatief stil te leggen. Zhu Diwen gebruikt drie onderling loodrechte lasers om de atomen van alle aspecten te bestralen, zodat de atomen gevangen zitten in de oceaan van fotonen, en hun beweging voortdurend wordt belemmerd en vertraagd. Dit effect van de laser wordt levendig "optische lijm" genoemd. In het experiment kunnen de "kleverige" atomen bijna dicht bij het absolute nulpunt (-273,15°C) dalen.
Laserkoeling kan de eerste en tweede Doppler frequentieverschuivingen elimineren om een betere frequentieverwijzing vast te stellen. Dit is van groot belang voor timing, precisiemeting en navigatie. Op dit moment heeft laserkoelingtechnologie belangrijke toepassingen op de drie niveaus van biologische cellen, mitochondriën en chromosomen. Het wordt ook gebruikt in gecondenseerde materie fysica, atoomfonteinen, atoomklokken, atoom interferometers, en atomaire lithografie.









