| Autor(en): |
Sergey Grishkevich |
Titel: |
Ultracold collisions in traps – control of ultracold two-body collisions by trapping potentials and by magnetic fields near Feshbach resonances |
| Gutachter: |
Peter Schmelcher; Tommaso Calarco; Alejandro Saenz |
| Erscheinungsdatum: |
18.03.2010 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-100110258)
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| Fachgebiet(e): |
Physik |
| Schlagwörter (ger): |
ultrakalten Atomen und Molekülen, Photoassoziation, Feshbach Resonanzen, optischen Gittern |
| Schlagwörter (eng): |
ultracold atoms and molecules, photoassociation, Feshbach resonances, optical lattices |
| Einrichtung: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Lizenz: |

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| Zitationshinweis: |
Grishkevich, Sergey:
Ultracold collisions in traps – control of ultracold two-body collisions by trapping potentials and by magnetic fields near Feshbach resonances;
Dissertation,
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 18.03.2010, urn:nbn:de:kobv:11-100110258
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| Abstract (ger): |
| Die ultrakalte Atom- und Molekülephysik, zu welcher man zum Beispiel bei der Bose-Einstein-Kondensation von verdünnten Gasen Zugang hat, wurde untersucht. In solchen Systemen dominieren Zwei-Körper-Stöße und ihre detaillierte Untersuchung ist eines der zentralen Themen dieser Arbeit. Diese wurden durchgeführt unter Berücksichtigung von elementaren chemischen Reaktionen, Photoassoziation und magnetischen Feshbach-Resonanzen. Weiterhin wurden Untersuchungen von Atomen in optischen Gittern durchgeführt. Die Viel-Teilchen-Systeme wurden nicht nur mit dem üblichen mean-field Ansatz behandelt, sondern auch darüber hinausgehend, um die voll korrelierte Bewegung zu simulieren. |
| Abstract (eng): |
| The ultracold atomic and molecular physics as it is accessible, e.g., in Bose-Einstein condensates of dilute gases was investigated. In such systems two-body collisions are dominant and their detailed study is one of the central topics of this work. They were done considering elementary chemical reactions as photoassociation, and magnetic Feshbach resonances. Additionally, studies of atoms in optical lattice sites were carried out. The many-body systems were not only considered within the usually adopted mean-field approach but also beyond that in order to simulate the fully correlated motion. |
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