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Forscher konstruieren leichtesten Spiegel der Welt
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Atomkollektiv statt polierter Fläche: Forscher haben den leichtesten Spiegel der Welt konstruiert․ Er besteht aus einer Lage von gut 200 Rubidiumatomen in einem Gitter aus Laserstrahlen․ Die Laserstrahlen halten die Atome auf deutlich höherem Abstand als bei einer polierten Metallfläche․ Dennoch reichen die Wechselwirkungen der Atome aus, um Licht effektiv zu reflektieren, wie die Wissenschaftler․․․
Ein Förderband für gespeichertes Licht
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Mobiler Lichtspeicher: Physikern ist es gelungen, Licht vorübergehend in einer kalten Atomwolke zu speichern und dieses gespeicherte Licht dann wie auf einem Förderband zu transportieren․ Nach diesem Transport konnte das Licht mit hoher Effizienz wiedergewonnnen und ausgelesen werden․ Dies eröffne neue Möglichkeiten für Quantencomputer und den Transport von Quanteninformationen, so die Wissenschaftler․ Ob in der․․․
So klingt ein perfektes Fluid
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Subtile Schwingungen: Physiker haben erstmals aufgezeichnet, wie sich Schall in einem perfekten Fluid ausbreitet – einem Gas oder einer Flüssigkeit ohne jede Reibung․ Die Messungen enthüllen subtile akustische Resonanzen, die Auskunft über Grundeigenschaften des Fluids geben, wie die Forscher im Fachmagazin „Science“ berichten․ Dies könnte auch Rückschlüsse über das Verhalten der Materie im Kern von․․․
Atomuhr: Zeitmessung mit verschränkten Atomen
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Atome im Gleichtakt: Forscher haben eine optische Atomuhr entwickelt, die die Zeitmessung noch präziser machen kann․ Denn statt einer Wolke ungeordneter Atome nutzt sie Ytterbium-Atome, die quantenphysikalisch miteinander verschränkt sind․ Dadurch wird das Störrauschen bei der Frequenzmessung reduziert und die resultierende Atomuhr würde in 13,8 Milliarden Jahren nur rund 100 Millisekunden falschgehen․ Seit 53 Jahren․․․
Laserkühlung wird mobil
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Tragbar statt tischgroß: Atome auf fast den absoluten Nullpunkt herunterzukühlen, wird künftig einfacher․ Denn Forscher haben die dafür nötigen Komponenten so stark verkleinert, dass die Laserkühlung handlich und tragbar wird – die ganze Apparatur ist nur 15 Zentimeter breit und sehr flach․ Diese Miniaturisierung ebnet den Weg zu noch kleineren Laserkühlungen, die eines Tages sogar․․․
Physiker entwickeln einen Quantenkühlschrank
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Kältemaschine im Quantenmaßstab: Physiker haben ein Konzept entwickelt, durch das Atomwolken und andere Quantensysteme weiter heruntergekühlt werden könnten․ Möglich wird dies durch die Kombination eines ultrakalten Bose-Einstein-Kondensats mit Prinzipien der klassischen Thermodynamik, wie sie beispielsweise in einem Kühlschrank greifen․ Noch gibt es für den Quantenkühlschrank zwar nur die Bauanleitung, deren Umsetzung könnte aber bahnbrechende Anwendungen․․․
Laserstrahlen in Vakuum sichtbar gemacht
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Laserstrahlen sind im Vakuum unsichtbar, weil es dort keine Materieteilchen gibt, die das Licht streuen könnten․ Doch jetzt haben Physiker eine Methode entwickelt, die die Position von Laserstrahlen auch im Vakuum präzise abbilden kann – bis auf wenige Mikrometer genau․ Wichtig ist dies vor allem für die Justierung optischer Fallen, die für Atomuhren, Quantencomputer und․․․
Kälterekord im freien Fall
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Ultrakalt und lange stabil: Physiker haben das weltweit kälteste und langlebigste Bose-Einstein-Kondensat erzeugt – im freien Fall․ Sie kühlten dafür eine Atomwolke herunter, bis sie eine einheitlich reagierende Materiewelle bildete und engten die Atombewegung mithilfe eines neuen Verfahrens weiter ein․ Dadurch sank die Temperatur des Kondensats bis auf 38 Pikokelvin – nur 38 Billionstel Grad․․․
Einsteins Zeitdehnung im Millimeter-Maßstab
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Rekordmessung: Forscher haben erstmals die Zeitdehnung durch Schwerkraft bei nur einem Millimeter Höhenunterschied gemessen․ Möglich wurde dies durch eine optischen Gitter-Atomuhr aus rund 100․000 ultrakalten Strontiumatomen․ Ein spezielles Lasergitter hielt die Atome in verschiedenen Höhen der schwebenden Wolke und detektierte ihr „Ticken“․ Die Messung bestätigt Einsteins Zeitdilatation und liefert wichtige Korrekturdaten für quantenphysikalische Messungen und․․․