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Q: Quantenoptik

Q 7: Fallen und Kühlung I

Q 7.1: Fachvortrag

Monday, March 15, 1999, 14:00–14:30, AM5

Atome in phasenstabilen optischen Gittern — •H. Schadwinkel, U. Reiter, B. Ueberholz, V. Gomer und D. Meschede — Institut für Angewandte Physik, Universität Bonn, Wegelerstrasse 8, 53115 Bonn

Dynamik lasergekühlter Atome in einem optischen Gitter hängt von der Lichtfeld-Topographie ab [1], die ihrerseits durch die relativen Phasen zwischen den zum Lichtfeld beitragenden Laserstrahlen bestimmt wird. In einem speziellen Aufbau [2], der uns erlaubt optische Gitter unter Verwendung von sechs Laserstrahlen intrinsisch stabile und einstellbare Zeitphasen zu realisieren, untersuchen wir die atomare Dynamik in speziellen Typen von 3D-Gittern: Einem Lichtefeld mit räumlich konstanter Intensität aber wechselnder Polarisation und - im Gegensatz dazu - einem Lichtfeld, das lediglich Intensitätmodulationen aufweist, aber in jedem Raumpunkt linear polarisiert ist. Letzteres entspricht dem Lichtfeld einer magnetooptischen Falle, bei dem die drei beitragenden Stehwellen in Phase schwingen. Die gemessenen Transmissionsspektren sind in guter Übereinstimmung mit einem Modell, das auf der Berechnung der adiabatischen Potentiale und der stationären Dichtematrix basiert.

Durch die Messung von polarisationsaufgelösten Photonenkorrelationen von einem einzelnen gespeicherten Atom [3] wird Information über die Abweichungen vom Gleichgewichtszustand und den atomaren Transport im Lichtfeld gewonnen.

[1] J. Dalibard, C. Cohen-Tannoudji, J. Opt. Soc. Am. B 6, 2058 (1989)

[2] A. Rauschenbeutel, H. Schadwinkel, V. Gomer, D. Meschede, Optics Comm. 148, 45 (1998)

[3] V. Gomer, F. Strauch, B. Ueberholz, S. Knappe and D. Meschede, Phys. Rev. A58, R1657 (1998)

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