Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen stark korrelierter ultrakalter Atome in optischen Gittern in drei verschiedenen Szenarien. Zunächst untersuchen wir den Einfluss dissipativer Prozesse auf den Quantenphasenübergang zwischen Suprafluidität und Mott-Isolator im Bose-Hubbard Modell. Die Dissipation führt zu einer Verschiebung des Phasenübergangs. Danach betrachten wir Atome, die in einem zustandsabhängigen Gitter gefangen sind und zeigen, dass jedwede Asymmetrie in der Kontakt-Wechselwirkung korreliertes Hüpfen erzeugt. So entsteht eine suprafluide Phase aus Paaren von Atomen. Schließlich untersuchen wir ein Bose-Hubbard Modell mit zwei Arten von Teilchen, in dem Teilchenumwandlungen möglich sind. Dieses System kann experimentell durch eine Feshbach Resonanz implementiert werden. Wir konzentrieren uns hierbei auf eine exotische inkompressible, aber dennoch suprafluide Quantenphase, die "super-Mott" Phase.
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen stark korrelierter ultrakalter Atome in optischen Gittern in drei verschiedenen Szenarien. Zunächst untersuchen wir den Einfluss dissipativer Prozesse auf den Quantenphasenübergang zwischen Suprafluidität und Mott-Isolator im Bose-Hubbard Modell. Die Dissipation führt zu einer Verschiebung des Phasenübergangs. Danach betrachten wir Atome, die in einem zustandsabhängigen Gitter gefangen sind und zeigen, dass jedwede Asymmetrie in der Kontakt-Wech...
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