Unsere Gruppe führt Experimente zu folgenden Themen durch: Thermodynamik des Lichts, wie Bose-Einstein-Kondensation von Photonen in Mikrokavitäten, und die Statistik und Dynamik von Photonen in maßgeschneiderten Potentialen. Außerdem untersuchen wir die Topologie und die Quantensimulation mit ultrakalten atomaren Gasen.

Wir sind immer auf der Suche nach Bachelor-, Master- und PhD-Studenten sowie Postdocs. Für weitere Informationen, siehe hier.

Neuigkeiten
VolkswagenStiftung fördert unsere gemeinsame Forschung mit dem FZ Jülich

Die Initiative „Pioniervorhaben – Explorationen des unbekannten Unbekannten“ der VolkswagenStiftung fördert risikobehaftete Projekte, die im Erfolgsfall große Durchbrüche in der Grundlagenforschung liefern – aber auch ihre Ziele verfehlen können. Unter den auserwählten Pioniervorhaben ist eine Kooperation von uns mit Alexander Pawlis vom Forschungszentrum Jülich. Gemeinsam wollen wir photonische Kondensate als Plattform für Quantensimulationen weiterentwickeln. 

Ultrakalte Rubidiumatome in Gittern simulieren das Verhalten ultrastark gekoppelter Systeme

Das Quanten-Rabimodell beschreibt die Kopplung eines Zweiniveausystems an eine bosonische Mode, ein Beispiel ist die Kopplung eines Atoms an eine Mode des Lichtfeldes. Wird die Kopplung stärker als die Eigenfrequenzen des Systems erwartet man neue Effekte, zum Beispiel einen Kollaps gefolgt von einem Revival des Anfangszustands. In optischen Systemen lässt sich dieses Regime nicht erreichen, mit kalten Atomen lässt sich dieser Bereich aber simulieren. Dieses in Zusammenarbeit mit unseren Theoriekollegen aus Bilbao vorgeschlagene System haben wir erfolgreich im Labor realisiert.

Dr. Julian Schmitt erhält den Wissenschaftspreis 2024 des Industrie-Clubs Düsseldorf

Dr. Julian Schmitt vom Institut für Angewandte Physik erhielt den Wissenschaftspreis 2024 des Industrie-Clubs Düsseldorf für seine herausragenden Untersuchungen an Quantengasen von Photonen, die einerseits grundlagenwissenschaftlich das Verständnis von Quantenzuständen erweitern, andererseits technologisch neue Komponenten für die Sensorik oder Kontrolle von Laserstrahlen hervorbringen können.

Das Quanten-Regressions-Theorem wurde zum ersten mal für ein optisches Quantengas bestätigt

Das Quanten-Regressions-Theorem verknüpft die Fluktuationseigenschaften eines Mediums mit seinem dissipativen Verhalten als Antwort auf eine Störung. Das dieses Theorem auch für Licht konnte jetzt erstmals nachgewiesen werden, für ein Bose-Einstein Kondensat aus Photonen. Die Ergebnisse wurden in Nature Communications veröffentlicht.

Forschung

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© H. Brammer/U Bonn

Erbium-Experiment: Topologie mit ultrakalten Atomen

Eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler arbeiten hinter einer Glasfassade und mischen Chemikalien mit Großgeräten.
© AG Weitz

Rubidium-Experiment:
Quantensimulation

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© U. Vogl / AG Weitz

Ultradichte Gase: Laserkühlung & Spektroskopie

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© AG Weitz

Spektroskopie von Gasen unter hohem Druck: Neuartige Lichtquellen im VUV

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© T. Damm/U Bonn

Bose-Einstein-Kondensation von Photonen: Statistische Physik

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© C. Kurtscheid/U Bonn

Bose-Einstein-Kondensate von Photonen in variablen Potentialen

Kontakt

Institut für Angewandte Physik
Wegelerstraße 8
Universität Bonn
53115 Bonn, Germany

Gruppenleiter:

Prof. Dr. Martin Weitz
Tel.: +49 (0)228 73-4837

Administration:

Kerstin Steinseifer
Tel.: +49 (0)228 73-4836

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