Sympathetische Kühlung von Rb- Rb-Gemischen
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Inhaltsverzeichnis v<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Zusammenfassung iii<br />
Inhaltsverzeichnis v<br />
1. Einleitung 7<br />
2. Theoretische Einführung 11<br />
2.1. Ultrakalte Stöße . . .............................. 11<br />
2.1.1. Beschreibung im Wellenbild ..................... 11<br />
2.1.2. Ununterscheidbare Stoßpartner . ................... 12<br />
2.1.3. Stöße niedriger Energie ........................ 13<br />
2.1.4. Feshbach-Resonanzen . . ...................... 14<br />
2.2. Einfluß der Streulänge auf das Kondensat .................. 15<br />
3. Experimentelle Techniken 19<br />
3.1. Fallen für neutrale Atome . . ......................... 19<br />
3.1.1. Die Magneto-Optische Falle ..................... 19<br />
3.1.2. Die magnetische Quadrupol-Falle .................. 21<br />
3.1.3. Die QUIC-Falle . . . ......................... 22<br />
3.2. Evaporatives Kühlen ............................. 22<br />
3.3. Abbildung . .................................. 23<br />
4. Experimenteller Aufbau 27<br />
4.1. Apparatur . . ................................. 27<br />
4.1.1. Magnetischer Transport ....................... 27<br />
4.1.2. Vakuumkammer . . ......................... 28<br />
4.1.3. Gitterstabilisierte Diodenlaser .................... 29<br />
4.1.4. Laserstabilisierung . . . ....................... 29<br />
4.1.5. 87 <strong>Rb</strong>-MOT . ............................. 35<br />
4.2. Erzeugung kalter Isotopengemische ..................... 35<br />
4.2.1. Erweiterung des Lasersystems . ................... 35<br />
4.2.2. Trapezverstärker Laserdiodensystem . . . . . ............ 36<br />
4.2.3. Überblick ............................... 36<br />
4.2.4. Gemischte-Isotopen-MOT ...................... 36<br />
4.2.5. Umladen in die Magnetfalle ..................... 39<br />
4.2.6. Transfer . ............................... 39<br />
4.2.7. Gemeinsame Abbildung <strong>von</strong> 87 <strong>Rb</strong> und 85 <strong>Rb</strong> . . . . . . . . . . . . . 41