Diese Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten, die an optische Resonatoren koppelnde Atome für die Verwirklichung von Konzepten aus dem Gebiet der Quanteninformationstheorie bieten. Im ersten Abschnitt präsentieren wir eine Methode zum Fangen eines im Grundzustand befindlichen Atoms in einem Resonator, der sich nahezu im Vakuumzustand befindet. Somit sind Verlustprozesse stark unterdrückt. Im zweiten Teil untersuchen wir die Erzeugung verschränkter Qubits durch die sequentielle Kopplung eines Hilfssystems an anfangs unkorrelierte Qubits. Wir charakterisieren alle erreichbaren Zustände und entwickeln eine Vorschrift für die Erzeugung eines beliebigen Zustandes. Insbesondere diskuttieren wir den Fall eines an einen Resonator koppelnden Atoms als Quelle. Schliesslich wenden wir uns kollektiven Effekten in einem System bestehend aus vielen Atomen, die an dieselbe Resonatormode koppeln, zu und zeigen, dass sich diese dazu eignen, die Atome in einem verschränkten Zustand zu präparieren.
«
Diese Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten, die an optische Resonatoren koppelnde Atome für die Verwirklichung von Konzepten aus dem Gebiet der Quanteninformationstheorie bieten. Im ersten Abschnitt präsentieren wir eine Methode zum Fangen eines im Grundzustand befindlichen Atoms in einem Resonator, der sich nahezu im Vakuumzustand befindet. Somit sind Verlustprozesse stark unterdrückt. Im zweiten Teil untersuchen wir die Erzeugung verschränkter Qubits durch die sequentielle Kopplung eines...
»