In dieser Arbeit wird ein Modellsystem der Quantenoptik experimentell untersucht: Ein einzelnes Atom, das an einen optischen Resonator hoher Finesse koppelt. Bei Anregung des Atom-Resonator-Systems mit Laserpulsen treten Vakuum-Rabi-Oszillationen zwischen Resonatorfeld und Einzelatom auf, wobei kontrolliert Einzelphotonen emittiert werden. Der optische Resonator ermöglicht auch die effiziente Zustandsdetektion einzelner Atome. Mit der hier eingeführten Methode der resonatorverstärkten Fluoreszenz wird der Hyperfeinzustand eines Atoms mit einer Sicherheit von 99,4 % innerhalb von 85 µs detektiert. Desweiteren werden Experimente zur elektromagnetisch induzierten Transparenz eines Einzelatoms und zur Kontrolle der optischen Phase einzelner Photonen beschrieben. Das Atom-Resonator-System hat vielversprechende Anwendungen in der Quanteninformationsverarbeitung.
«
In dieser Arbeit wird ein Modellsystem der Quantenoptik experimentell untersucht: Ein einzelnes Atom, das an einen optischen Resonator hoher Finesse koppelt. Bei Anregung des Atom-Resonator-Systems mit Laserpulsen treten Vakuum-Rabi-Oszillationen zwischen Resonatorfeld und Einzelatom auf, wobei kontrolliert Einzelphotonen emittiert werden. Der optische Resonator ermöglicht auch die effiziente Zustandsdetektion einzelner Atome. Mit der hier eingeführten Methode der resonatorverstärkten Fluoresze...
»