Наскоро чуждестранни учени успешно разработиха романлазерно охлажданеи техника за доставяне, която компресира голям брой молекули в затворено пространство, като същевременно поддържа свръхохлаждане.

Джъстин Бурау, изследовател от Университета на Колорадо в Боулдър, САЩ, охлади струпване на молекули до температура под Доплерова температура с помощта на уникален магнитооптичен капан.
Охлаждането на молекулен облак до квантова дегенерация изисква процес, който включва множество етапи. Първо, молекулярните облаци са ограничени и лазерно охладени до десетки μK в магнито-оптичен капан (MOT), където три двойки противоположно разпространяващи се лазерни лъчи се събират в нулевата точка на квадруполното магнитно поле. След това молекулярните клъстери се прехвърлят в капан (CT) за съхранение, където изпарителното охлаждане може да намали температурата им до десетки nK.
Проблемът с този подход е, че лазерите, които обикновено се използват за молекулярна MOT, са "червени разстроени" по отношение на молекулярния резонанс и не могат да паднат под границата на охлаждане на Доплер, като по този начин произвеждат относително топли и дифузни молекулярни клъстери. В резултат на това числената плътност на молекулите, прехвърлени към CT, обикновено е много ниска.
Бурау и колегите му използват процес, наречен "охлаждане на сива меласа", за охлаждане на молекулите на итриев оксид. Техниката използва син денастроен лазер, за да задвижи молекулите до "тъмно" основно състояние, където спират да абсорбират падащи фотони.
В крайна сметка, чрез използване на светлина със специфична поляризационна конфигурация и квадруполното поле на MOT, те постигат субдоплерово охлаждане и създават зависима от позицията сила, която компресира молекулярните клъстери. Изследователите казват, че тази обемна компресия ще помогне за значително подобряване на транспортната ефективност на молекулите в CT (в момента може да е само няколко процента).









