Inhaltszusammenfassung:
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer Apparatur zur simultanen Präparation von ultrakaltem 87Rubidium und 6Lithium. Besonderer Wert wurde dabei auf Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität der einzelnen Komponenten gelegt. Durch diese weltweit einzigartige Experimentieranlage war es jetzt erstmals möglich, 6Lithium durch 87Rubidium sympathetisch ins entartete Regime zu kühlen. Die so präparierbaren Quantengase sind ein exzellenter Ausgangspunkt für künftige Untersuchungen.
Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich grundsätzlichen Überlegungen zu Magnetfallen. Kapitel 2 stellt verschiedene Methoden zur Berechnung und Näherung der Magnetfelder felderzeugender Elemente vor, die in die Entwicklung einer Simulations-Toolbox (Anhang B) für Magnetfelder auf der Basis von Mathematica und der Programmiersprache C eingeflossen sind. Insbesondere ein Potenzreihenansatz für zylinder- und ebenensymmetrische Felder dient dann in Kapitel 3 zu grundsätzlichen Überlegungen zum Design von Magnetfallen. Verschiedene Typen der Magnetfalle werden untersucht und hinsichtlich Feldgeometrie, Fallentiefe, Lebensdauer der gespeicherten Atome und Aspektverhältnis verglichen.
Kapitel 4 diskutiert den auf der Basis der Erkenntnisse der ersten beiden Kapitel entwickelten Aufbau in unserem Experiment. Besonderes Augenmerk liegt auf der neuartigen Doppeldraht-Ioffefalle, sowie ihrer Kombinierbarkeit mit der zusätzlich eingebauten Mikrofalle. Die Vorgehensweise beim Transfer der Atome in die Ioffefalle und dabei auftretenden kritische Punkte werden vorgestellt.
Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 5 mit der Darstellung der Funktionsfähigkeit der Anlage anhand erster Experimente. Aus der Untersuchung der Thermalisierung zwischen Rubidium und Lithium konnte der für weitere Arbeiten zentrale Betrag der bislang noch unbekannten Interspezies-Streulänge gewonnen werden.