Es wird die Kinematik von atomaren Wellenpaketen untersucht, die im langreichweitigen Schwanz eines Atom-Oberflächen-Potentials kQuantenreflexion erfahren. Diese spielt auf dem hochaktuellen Gebiet der ultrakalten Atome eine wichtige Rolle, weil die Reflexionswahrscheinlichkeit an der Potentialschwelle gegen Eins geht. Die Untersuchungen unterstreichen die Bedeutung von Retardierungseffekten in den Atom-Oberflächen-Potentialen und geben Aufschluß über den zeitlichen Verlauf des Reflexionsvorgangs. Schließlich wird ein realistisches Modell einer Quantenreflexionsfalle untersucht. Eine solche Falle stellt eine völlig neue Möglichkeit dar, kalte Atome allein durch Quantenreflexion ohne Kontakt mit den Wänden in einem Raumbereich von Mikrometern Ausdehnung für Zeiten bis in den Zehntelsekundenbereich gefangen zu halten.
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Es wird die Kinematik von atomaren Wellenpaketen untersucht, die im langreichweitigen Schwanz eines Atom-Oberflächen-Potentials kQuantenreflexion erfahren. Diese spielt auf dem hochaktuellen Gebiet der ultrakalten Atome eine wichtige Rolle, weil die Reflexionswahrscheinlichkeit an der Potentialschwelle gegen Eins geht. Die Untersuchungen unterstreichen die Bedeutung von Retardierungseffekten in den Atom-Oberflächen-Potentialen und geben Aufschluß über den zeitlichen Verlauf des Reflexionsvorgang...
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