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Quantengasmikroskop für magnetische Quantengase mit Einzelatomauflösung

Quantengasmikroskop für magnetische Quantengase mit Einzelatomauflösung
具有单原子分辨率的磁性量子气体量子气体显微镜
批准号:
393890774
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2017
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2016-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
他说:“这是一件非常重要的事情,因为这是一件非常重要的事情。”我们的国家和国家的柴油发动机Quantbausteine könnnen Dabe einseits zu是一个利益和出口的Quantbausteine könnn n e n在这里,我将所有的原子都放在这里进行实验,这些原子都是原子的。这是一种新的实验方法,在理论上是正确的,在理论上是可以观察到的,也可以用来模拟人的行为。在Desem Projekt soll ein solin solin solein quantgas-Mikroskop für Dy atome Mit langreichweitiger,Magtischer Wechselwirkung Reisisiert中,存在Quantgas-Mikroskop für Dy。Das Mikroskop wed sowohl fermionische也是一种深浅不一的深浅不一的操作方式,它的能量和自旋也是如此。在Sesbeondere soll SuperauflöSungs-Mikroskopie,d.H.eine或tsauflöSong Jenseits des Abbe‘schen Beugungs Limits,Erreicht den.死亡将在能源中持续存在,而不是在德国的语言中。
英文摘要
Das Verständnis makroskopischer Quantenphänomene, wie z.B. Supraleitung oder Suprafluidität, basiert auf theoretischen Modellen, die die mikroskopische Physik von Elektronen, Löcher und Quasiteilchen beschreiben. Starke Wechselwirkungen und Korrelationen dieser Quantenbausteine können dabei einerseits zu besonders interessanten und exotischen Quantenphänomenen führen, andererseits machen sie die theoretischen Modelle aber so komplex, dass diese selbst mit den schnellsten Computern nicht mehr gelöst werden können. Hier setzt die Quantengas-Mikroskopie an, bei der diese Zustände zunächst mithilfe atomarer Quantengase experimentell erzeugt und dann mit einem hochauflösendem Mikroskop Atom für Atom untersucht werden können. Das Experiment ermöglicht damit die direkte Messung der in der Theorie nicht mehr berechenbaren Observablen und Korrelationen und wird daher als "Quantensimulator" bezeichnet. In diesem Projekt soll ein solches Quantengas-Mikroskop für Dysprosium Atome mit langreichweitiger, magnetischer Wechselwirkung realisiert werden. Das Mikroskop wird sowohl fermionische als auch bosonische Dysprosium-Atome manipulieren und untersuchen können und dabei dreidimensionale Orts-, Energie- und Spin-Auflösung bieten. Insbesondere soll Superauflösungs-Mikroskopie, d. h. eine Ortsauflösung jenseits des Abbe'schen Beugungslimits, erreicht werden. Dies wird durch ein energieabhängiges Zwischenspeichern in langlebigen elektronischen Zuständen der Atome ermöglicht.
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