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Autor(en): 
  • Tarik Berrada
  • Interferometry with Interacting Bose-Einstein Condensates in a Double-Well Potential 
     

    (Buch)
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    Übersicht

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    Lieferstatus:   Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
    Veröffentlichung:  März 2019  
    Genre:  Naturwissensch., Medizin, Technik 
     
    B / Condensed materials / Low Temperature Physics / Low temperatures / Phase transformations (Statistical physics) / Physics and Astronomy / Quantum computers / Quantum Gases and Condensates / Quantum Information Technology, Spintronics / Quantum physics (quantum mechanics & quantum field theory) / Spintronics
    ISBN:  9783319800974 
    EAN-Code: 
    9783319800974 
    Verlag:  Springer Nature EN 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  English  
    Serie:  Springer Theses  
    Dimensionen:  H 235 mm / B 155 mm / D  
    Gewicht:  391 gr 
    Seiten:  229 
    Illustration:  XIX, 229 p. 89 illus., 67 illus. in color., schwarz-weiss Illustrationen, farbige Illustrationen 
    Zus. Info:  Previously published in hardcover 
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    Inhalt:
    This thesis demonstrates a full Mach-Zehnder interferometer with interacting Bose-Einstein condensates confined on an atom chip. It relies on the coherent manipulation of atoms trapped in a magnetic double-well potential, for which the author developed a novel type of beam splitter. Particle-wave duality enables the construction of interferometers for matter waves, which complement optical interferometers in precision measurement devices, both for technological applications and fundamental tests. This requires the development of atom-optics analogues to beam splitters, phase shifters and recombiners.

    Particle interactions in the Bose-Einstein condensate lead to a nonlinearity, absent in photon optics. This is exploited to generate a non-classical state with reduced atom-number fluctuations inside the interferometer. This state is then used to study the interaction-induced dephasing of the quantum superposition. The resulting coherence times are found to be a factor of three longer than expected for coherent states, highlighting the potential of entanglement as a resource for quantum-enhanced metrology.

      
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