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Transportapparatur für ultrakalte Atome

Transportapparatur für ultrakalte Atome
超冷原子传输装置
批准号:
213212442
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2011
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2010-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Die experimentelle Untersuchung physikalischer system, deren Verhalten von den Gesetzmäßigkeiten der der Quantenmechanik best wind, ist eines der wesentlichen Themen der modern physikalischen Forschung。在量子光学的基础上,提出了一种基于量子光学和量子光学的超量子原子微k -温度测量方法。Die enwendungen ultra - akalter atom umfassen Atomlaser, Die Realisierung neutiger insinsonere aucer molecular mechanischer vielteilchensystem, Die Entwicklung von Präzisionsmessgeräten, Die Realisierung von modelsystemen; Die Quanteninformation and Die Verbesserung spektros-kopischer Untersuchungen an atomaren and molecular Systemen。研究方向为Großgerät in Eigenbau trägt aufgrund seines modularen Aufbaus den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten超快原子技术。Durch die räumliche Trennung der Erzeugung and Untersuchung/Mani population der ultra - alten Atome ist es möglich, as System innerhalb relatiberzer Zeit fbr verschiedene der oben genannten Forschungsanwendungen zu adaptieren。我是vordergrunstehen dabei zunächst Untersuchungen和semichchten and molecular aren Quantengasen sowie Präzisionsmessungen和optischen Uhrenübergängen。Damit eröffnet as Großgerät die Möglichkeit von der experimententellen Quantenoptik ausgehendneue Forschungskollaborationen inbesonere mit der theortischen物理与化学sowie der Experimentellen Festkörperphysik zu entwickeln。
英文摘要
Die experimentelle Untersuchung physikalischer Systeme, deren Verhalten von den Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik bestimmt wird, ist eines der wesentlichen Themen der modernen physikalischen Forschung. In der Quantenoptik ist dabei die Forschung an Ensembles ultrakalter Atome mit μK-Temperaturen einer der innovativsten und aktivsten Bereiche. Die Anwendungen ultrakalter Atome umfassen Atomlaser, die Realisierung neuartiger insbesondere auch molekularer quantenmechanischer Vielteilchensysteme, die Entwicklung von Präzisionsmessgeräten, wie etwa optischen Atomuhren, die Realisierung von Modellsystemen für die Quanteninformation und die Verbesserung spektros-kopischer Untersuchungen an atomaren und molekularen Systemen. Das beantragte Großgerät im Eigenbau trägt aufgrund seines modularen Aufbaus den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ultra-kalter Atome Rechnung. Durch die räumliche Trennung der Erzeugung und Untersuchung/Mani¬pulation der ultrakalten Atome ist es möglich, das System innerhalb relativ kurzer Zeit für verschiedene der oben genannten Forschungsanwendungen zu adaptieren. Im Vordergrund stehen dabei zunächst Untersuchungen an gemischten und molekularen Quantengasen sowie Präzisionsmessungen an optischen Uhrenübergängen. Damit eröffnet das Großgerät die Möglichkeit von der Experimentellen Quantenoptik ausgehend neue Forschungskollaborationen insbesondere mit der Theoretischen Physik und Chemie sowie der Experimentellen Festkörperphysik zu entwickeln.
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