Mehrteilchenphänomene in optischen Gittern

光学晶格中的多粒子现象

基本信息

项目摘要

Ziel des Projekts ist es, ein kaltes und dichtes Ensemble von 40Ca-Atomen in einem fernresonanten optischen Gitter zu speichern. Dazu wird ein kalter Strahl metastabiler Calciumatome aus einer magneto-optischen Falle bei 422 nm extrahiert und in eine magneto-optische Falle (MOT) geladen, welche mit langwelliger Strahlung bei 1,98 µm arbeitet. Die auf wenige infrarote Rückstoßenergien abgekühlten Atome in der Mitte der MOT bei 1,98 µm sollen durch optische Pumpprozesse in den SingulettGrundzustand überführt werden, welcher in einem fernresonanten optischen Gitter (bei 532 nm) gespeichert werden soll. Optische Kühlzyklen mit Hilfe der schmalbandigen Interkombinationslinie (657 nm) sollen zu einer hohen Population des niedrigsten Energiebands führen. Theoretische Vorüberlegungen lassen hoffen, dass sich mit verfügbarer Technologie ein Regime erreichen lassen sollte, in dem der bosonische Charakter des Atoms zu einer lawinenartigen Besetzung des Grundzustands der Schwerpunktbewegung führt. Man erhält ein entartetes Bosegas in einem periodischen Potential und damit eine ideale experimentelle Realisierung des Bose-Hubbard Modells.
Ziel des Projekts ist es, ein kaltes und dichtes Ensemble von 40Ca-Atomen in einem fernresonanten optischen Gitter zu speichern. Dazu wird ein kalter Strahl 亚稳定剂钙原子在 422 nm 超高温下和在磁光法 (MOT) 凝胶中,并在 1,98 µm 下使用 langwelliger Strahlung。 Die auf wenige infrarote Rückstoßenergien abgekühlten Atome in der Mitte der MOT bei 1,98 µm sollen durch optische Pumpprozesse in den SingulettGrundzustand überführt werden, welcher in einem fernresonanten optischen Gitter (bei 532 nm) gespeichert 韦尔登索尔。 Optische Kühlzyklen mit Hilfe der schmalbandigen Interkombinationslinie (657 nm) sollen zu einer hohen Population des niedrigsten Energiebands führen。霍芬的理论,是在制度中运用技术来解决的,在原子特征中,原子的性质是由基本原理决定的。博斯加斯 (Bosegas) 一直致力于开发 Bose-Hubbard 模型的潜力和理想实验。

项目成果

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