Die vorliegende Arbeit beschreibt Experimente mit ultrakalten zweiatomigen Molekülen, welche mittels magnetisch induzierter Streuresonanzen (Feshbach-Resonanzen) aus ultrakalten 87Rb-Atomen assoziiert werden. Dabei konvertiert eine langsame Magnetfeldrampe ein freies Atompaar in ein gebundenes Molekül. Die Reaktion läuft reversibel und kohärent ab, und es wird keine latente Wärme freigesetzt. Als Quelle ultrakalter Atome dient ein Bose-Einstein-Kondensat.
In einem der hier beschriebenen Experimente wird mit Hilfe der Assoziationstechnik ein Quantenzustand mit genau einem Molekül an jedem Gitterplatz eines dreidimensionalen optischen Gitters erzeugt. Dieser Zustand eröffnet interessante Anwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf Quantensimulationen und Quanteninformationsverarbeitung.
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Die vorliegende Arbeit beschreibt Experimente mit ultrakalten zweiatomigen Molekülen, welche mittels magnetisch induzierter Streuresonanzen (Feshbach-Resonanzen) aus ultrakalten 87Rb-Atomen assoziiert werden. Dabei konvertiert eine langsame Magnetfeldrampe ein freies Atompaar in ein gebundenes Molekül. Die Reaktion läuft reversibel und kohärent ab, und es wird keine latente Wärme freigesetzt. Als Quelle ultrakalter Atome dient ein Bose-Einstein-Kondensat.
In einem der hier beschriebenen Experi...
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