Atomchips mit integrierten optischen Gittern zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/KonferenzbandAufsatz in KonferenzbandForschungPeer-Review

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  • Ferdinand-Braun-Institut gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)
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Details

Titel in ÜbersetzungAtomchips with integrated optical gratings for the production of Bose-Einstein condensates
OriginalspracheDeutsch
Titel des SammelwerksMikroSystemTechnik Kongress 2019
UntertitelMikroelektronik | MEMS-MOEMS | Systemintegration - Saulen der Digitalisierung und kunstlichen Intelligenz, Proceedings
Herausgeber (Verlag)VDE Verlag GmbH
Seiten541-544
Seitenumfang4
ISBN (elektronisch)9783800751297
ISBN (Print)9783800750900
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2019
VeranstaltungMikroSystemTechnik Kongress 2019: Mikroelektronik, MEMS-MOEMS, Systemintegration - Saulen der Digitalisierung und kunstlichen Intelligenz - Berlin, Deutschland
Dauer: 28 Okt. 201930 Okt. 2019

Abstract

Die Nutzung von hochpräzisen Materiewelleninterferometern im Feld oder unter Weltraumbedingungen bedingt eine Miniaturisierung des Gesamtsystems. Insbesondere der Einsatz auf Satelliten und Forschungsraketen erfordert eine Begrenzung der Masse und des Volumens der Nutzlast. Durch die Gittertechnologie wird die Aufteilungsoptik hinter den Lasern und das Heranführen des Lichts an die Atome vereinfacht. Anstelle das Licht auf vier Wege aufzuteilen und diese zueinander und auf die Atome justieren zu müssen, bleibt lediglich ein Strahl übrig, der auf die Atome justiert werden muss. Ferner bedingt die mikrotechnologische Integration solcher Gitter in die Atomchip-Oberfläche einen Verzicht auf adhäsive Fügeverfahren und reduziert somit die Ausgasrate im Vakuum. Neben einer Verbesserung der Vakuumqualität kann die Pumpenleistung und damit die Nutzlast weiter reduziert werden.

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Zitieren

Atomchips mit integrierten optischen Gittern zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten. / Kassner, Alexander; Dencker, Folke; Künzler, Christoph et al.
MikroSystemTechnik Kongress 2019: Mikroelektronik | MEMS-MOEMS | Systemintegration - Saulen der Digitalisierung und kunstlichen Intelligenz, Proceedings. VDE Verlag GmbH, 2019. S. 541-544.

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/KonferenzbandAufsatz in KonferenzbandForschungPeer-Review

Kassner, A, Dencker, F, Künzler, C, Heine, H, Herr, W, Christ, M, Krutzik, M, Rasel, EM & Wurz, M 2019, Atomchips mit integrierten optischen Gittern zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten. in MikroSystemTechnik Kongress 2019: Mikroelektronik | MEMS-MOEMS | Systemintegration - Saulen der Digitalisierung und kunstlichen Intelligenz, Proceedings. VDE Verlag GmbH, S. 541-544, MikroSystemTechnik Kongress 2019, Berlin, Deutschland, 28 Okt. 2019.
Kassner, A., Dencker, F., Künzler, C., Heine, H., Herr, W., Christ, M., Krutzik, M., Rasel, E. M., & Wurz, M. (2019). Atomchips mit integrierten optischen Gittern zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten. In MikroSystemTechnik Kongress 2019: Mikroelektronik | MEMS-MOEMS | Systemintegration - Saulen der Digitalisierung und kunstlichen Intelligenz, Proceedings (S. 541-544). VDE Verlag GmbH.
Kassner A, Dencker F, Künzler C, Heine H, Herr W, Christ M et al. Atomchips mit integrierten optischen Gittern zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten. in MikroSystemTechnik Kongress 2019: Mikroelektronik | MEMS-MOEMS | Systemintegration - Saulen der Digitalisierung und kunstlichen Intelligenz, Proceedings. VDE Verlag GmbH. 2019. S. 541-544
Kassner, Alexander ; Dencker, Folke ; Künzler, Christoph et al. / Atomchips mit integrierten optischen Gittern zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten. MikroSystemTechnik Kongress 2019: Mikroelektronik | MEMS-MOEMS | Systemintegration - Saulen der Digitalisierung und kunstlichen Intelligenz, Proceedings. VDE Verlag GmbH, 2019. S. 541-544
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AB - Die Nutzung von hochpräzisen Materiewelleninterferometern im Feld oder unter Weltraumbedingungen bedingt eine Miniaturisierung des Gesamtsystems. Insbesondere der Einsatz auf Satelliten und Forschungsraketen erfordert eine Begrenzung der Masse und des Volumens der Nutzlast. Durch die Gittertechnologie wird die Aufteilungsoptik hinter den Lasern und das Heranführen des Lichts an die Atome vereinfacht. Anstelle das Licht auf vier Wege aufzuteilen und diese zueinander und auf die Atome justieren zu müssen, bleibt lediglich ein Strahl übrig, der auf die Atome justiert werden muss. Ferner bedingt die mikrotechnologische Integration solcher Gitter in die Atomchip-Oberfläche einen Verzicht auf adhäsive Fügeverfahren und reduziert somit die Ausgasrate im Vakuum. Neben einer Verbesserung der Vakuumqualität kann die Pumpenleistung und damit die Nutzlast weiter reduziert werden.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85096795228&partnerID=8YFLogxK

M3 - Aufsatz in Konferenzband

AN - SCOPUS:85096795228

SN - 9783800750900

SP - 541

EP - 544

BT - MikroSystemTechnik Kongress 2019

PB - VDE Verlag GmbH

T2 - MikroSystemTechnik Kongress 2019

Y2 - 28 October 2019 through 30 October 2019

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