dc.contributor.advisor |
Zimmermann, Claus (Prof. Dr.) |
de_DE |
dc.contributor.author |
Ott, Herwig |
de_DE |
dc.date.accessioned |
2003-04-03 |
de_DE |
dc.date.accessioned |
2014-03-18T10:11:17Z |
|
dc.date.available |
2003-04-03 |
de_DE |
dc.date.available |
2014-03-18T10:11:17Z |
|
dc.date.issued |
2003 |
de_DE |
dc.identifier.other |
107329689 |
de_DE |
dc.identifier.uri |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-7398 |
de_DE |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10900/48460 |
|
dc.description.abstract |
In dieser Arbeit wird eine systematische Untersuchung zur Dynamik eines Bose-Einstein-Kondensats in einem anharmonischen Wellenleiter vorgestellt. Dazu wurde eine Apparatur zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten in magnetischen Mikrofallen aufgebaut. Der experimentelle Aufbau ist gekennzeichnet durch ein einfaches, effizientes Ladesystem der magnetooptischen Falle, bestehend aus einer gepulsten, thermischen Quelle für
Rubidiumatome. Alle magnetfelderzeugenden Komponenten für die Manipulation
der Atome befinden sich als kompakte Einheit direkt im Vakuum. Ein neuartiges Tr
ansferprinzip, mit dem die Atome in die Mikrofalle überführt werden, w
ird in dieser Arbeit ausführlich beschrieben. Die Mikrofalle wird mit mikro
fabrizierten Kupferleiterbahnen auf einem Keramiksubstrat erzeugt. Zur Untersuch
ung der Dynamik des Kondensates wurde dessen Schwingung in einem anharmonischen
Wellenleiter analysiert. Das Kondensat erfährt eine starke Kopplung der Sch
werpunktsbewegung mit der internen Dynamik des Kondensats. Dabei werden die nied
erfrequenten kollektiven Moden (Formschwingungen) des Kondensats angeregt. Wegen
der Anharmonizität zeigt das Spektrum der Schwerpunktsbewegung Vielfache d
er Grundfrequenz. Die Schwerpunktsbewegung ist nahezu ungedämpft und weist
eine außerordentlich hohe Güte von 20000 auf. Die Ausdehnung des Kond
ensats ändert sich bei den angeregten Formschwingungen um bis zu einem Fakt
or 10 und wegen der nichtlinearen Wechselwirkung des Kondensats tritt zusät
zlich Frequenzmischung der kollektiven Anregungen auf. Die experimentellen Daten
werden mit einem theoretischen Modell beschrieben, das mit Hilfe der Separation
der Schwerpunktsbewegung die Kondensatsdynamik auf eine existierende analytisch
e Lösung der Gross-Pitaevskii-Gleichung in Thomas-Fermi-Näherung zur&u
uml;ckführt. Das theoretische Modell zeigt eine gute Übereinstimmung m
it den Daten. Für starke Anregungen des Kondensats zeigen die experimentell
en Daten Anzeichen für eine chaotische Dynamik. |
de_DE |
dc.description.abstract |
In this work, a systemtic analys
is of the dynamics of a Bose-Einstein condensate in an anhamronic waveguide is p
resented. For this purpose, a apparatus for the formation of Bose-Einstein conde
nsates in magnetic microtraps was built. The apparatus is characterized by an ea
sy and efficient loading system for the magnetooptical trap, consisting a pulsed
thermal source for Rubidium atoms. All magnetic field generating elements for t
he manipulation of the atoms are placed as a compact uniti inside the vacuum sys
tem. With the aid of new transfer scheme, the atoms are transferred into the mic
rotrap. The microtrap is generated with electroplated microfabricated copper con
ductors on a ceramic substrate. For the study of the dynamical properties of a B
ose-Einstein condensate, its oscillation in an anharmonic waveguide was analyzed
. The condensate experiences a strong coupling between the external center of ma
ss motion and the internal dynamics. Thereby, the low-lying collective modes (sh
ape oscillations) of the condensate are excited. Due to the anharmonicity of the
potential, the spectrum of the center of mass motion shows harmonic frequency g
eneration. The center of mass motion is nearly undamped and shows an extremely h
igh quality factor of 20000. During the shape oscillation, the extension of the
condensate is changing by a factor of up to 10 and the nonlinear interaction cau
ses a frequency mixing of the collective modes. The experimental data are descri
bed with a model, which reduces after the separation of the center of mass motio
n the theoretical description to an existing analytic solution of the Gross-Pita
evski equation in Thomas-Fermi approximation. The theoretical model is in good a
greement with the experimental data. For strong excitations, the experimental da
ta show indications for a chaotic. |
en |
dc.language.iso |
de |
de_DE |
dc.publisher |
Universität Tübingen |
de_DE |
dc.rights |
ubt-nopod |
de_DE |
dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ubt-nopod.php?la=de |
de_DE |
dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ubt-nopod.php?la=en |
en |
dc.subject.classification |
Bose-Einstein-Kondensation , Quantenoptik , Nichtlineare Dynamik , Quantenstatistik |
de_DE |
dc.subject.ddc |
530 |
de_DE |
dc.subject.other |
magnetic waveguides , waveguides , anharmonic |
en |
dc.title |
Dynamik von Bose-Einstein-Kondensaten in anharmonischen Wellenleitern |
de_DE |
dc.title |
Dynamics of Bose-Einstein Condensates in Anharmonic Waveguides |
en |
dc.type |
PhDThesis |
de_DE |
dc.date.updated |
2003-04-03 |
de_DE |
dcterms.dateAccepted |
2003-02-24 |
de_DE |
utue.publikation.fachbereich |
Sonstige - Mathematik und Physik |
de_DE |
utue.publikation.fakultaet |
7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
de_DE |
dcterms.DCMIType |
Text |
de_DE |
utue.publikation.typ |
doctoralThesis |
de_DE |
utue.opus.id |
739 |
de_DE |
thesis.grantor |
12/13 Fakultät für Mathematik und Physik |
de_DE |