Eine neuartige Falle speichert ein einzelnes Atom und erhält dabei weitgehend dessen Freiraumeigenschaften. Die Kombination wohldefinierter räumlicher Moden eines optischen Resonators formt dazu ein repulsives Lichtfeld, in dessen dunklem Fallenzentrum das Atom lokalisiert wird. Die Spektroskopie der Energiezustände zeigt zudem, dass das Atom gleichzeitig stark mit einer nahresonanten Mode wechselwirkt. Das so präparierte gekoppelte System erlaubt es, das Atom in kurzer Zeit zu detektieren, während es spontan nur ungefähr ein Photon streut. Die simultane Kopplung an mehrere Moden ermöglicht eine genauere Positionsbestimmung. Der zugängliche Parameterbereich umfasst die Region drei-dimensionalen Resonatorkühlens. Darüber hinaus konnte erstmals eine Resonanz in der Zweiphotonenspektroskopie des gebundenen Atom-Resonator Systems beobachtet werden. Dies demonstriert das Potential der Falle für Messungen von fundamentalen Quanteneffekten.
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Eine neuartige Falle speichert ein einzelnes Atom und erhält dabei weitgehend dessen Freiraumeigenschaften. Die Kombination wohldefinierter räumlicher Moden eines optischen Resonators formt dazu ein repulsives Lichtfeld, in dessen dunklem Fallenzentrum das Atom lokalisiert wird. Die Spektroskopie der Energiezustände zeigt zudem, dass das Atom gleichzeitig stark mit einer nahresonanten Mode wechselwirkt. Das so präparierte gekoppelte System erlaubt es, das Atom in kurzer Zeit zu detektieren, währ...
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