Abstract
dc:description.abstractIm Rahmen dieser Arbeit wurden Experimente mit kalten thermischen Lithium-7-Atomen in miniaturisierten Fallen und Leitern durchgeführt. Die fallenerzeugenden geladenen und stromdurchflossenen Strukturen auf dem Atomchip sind bis zu 1 µm klein. Damit konnten Magnetfallen erzeugt werden, die sehr stark komprimiert sind (60 kG/cm), große Abstände der Energieniveaus aufweisen (etwa h*200 kHz) und extrem genau lokalisiert sind. Zum ersten Mal wurde ein magnetischer richtungsunabhängiger Atomleiter mit hohen Krümmungen auf dem Atomchip demonstriert. Monte-Carlo Simulationen zur Ausbreitung von Atomen in einem solchen Atomleiter stimmen sehr genau mit den experimentellen Daten überein. Erstmalig wurden Atomfallen aus kombinierten elektrischen und magnetischen Potentialen erzeugt. Mit diesen wurde ein kontrollierter Transport und ein Aufspalten und wieder Vereinen einer Atomwolke ermöglicht. Die getesteten Fallen und Leiter können u.a. zur Erzeugung symmetrischer Materiewelleninterferometer, stark anisotroper Fallen und zustandsabhängiger Fallen eingesetzt werden.
Degree
thesis:*- Level thesis:degree_level
- thesis.doctoral
- Grantor dc:publisher
- Universität Heidelberg
- Year
- 2004
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Author dc:creator
-
- Brugger, Karolina
- Contributors dc:contributor
-
- Schmiedmayer, Jörg
Identifiers
dc:identifier.*- Repository record source_url
- http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4602
- OAI identifier oai:identifier
- oai:archiv.ub.uni-heidelberg.de:4602