Scinexx-LogoSpringer-Verlag, Heidelberg
Montag, 13.02.2012
Quanten: Ein kleiner Schubs schafft Ordnung
Experiment bewirkt Quantenphasenübergang im schwachen Gitter
Physiker haben zum ersten Mal ein Quantenphänomen experimentell beobachtet, bei dem durch eine beliebig schwache Störung aus einem ungeordneten Haufen von Atomen eine wohl geordnete Struktur entsteht. Ein solcher, jetzt in „Nature“ veröffentlichter Quantenphasenübergang war zuvor nur theoretisch vorhergesagt worden.

Bei schwacher Wechselwirkung befinden sich die Teilchen in einem Superfluiden Zustand (vorn), und es ist ein tiefes Gitterpotential nötig, um sie auf einzelne Gitterplätze zu pressen (hinten).
Bei schwacher Wechselwirkung befinden sich die Teilchen in einem Superfluiden Zustand (vorn), und es ist ein tiefes Gitterpotential nötig, um sie auf einzelne Gitterplätze zu pressen (hinten).
© Universität Innsbruck Bei schwacher Wechselwirkung befinden sich die Teilchen in einem Superfluiden Zustand (vorn), und es ist ein tiefes Gitterpotential nötig, um sie auf einzelne Gitterplätze zu pressen (hinten).
Voraussetzung für das Experiment war ein spezieller Versuchsaufbau, in dem in einem optischen Gitter aus Laserlicht eindimensionale Strukturen erzeugt werden. Ausgehend von einem Bose-Einstein-Kondensat aus Cäsiumatomen hindert Laserlicht in solchen so genannte Quantendrähten die Atome daran, aus der Reihe zu tanzen. Über ein externes Magnetfeld können Wissenschaftler am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck dann die Wechselwirkung zwischen den Atomen sehr präzise einstellen. Damit entsteht ein Labor für die Untersuchung sehr grundlegender physikalischer Fragen.

„Wechselwirkungseffekte äußern sich in niedrigdimensionalen Systemen wesentlich dramatischer als im dreidimensionalen Raum“, erklärt Hanns-Christoph Nägerl, Quantenphysiker der Universität Innsbruck. Solche Strukturen sind deshalb für die Physik von besonderem Interesse. In Festkörpern lassen sich Quantendrähte nur sehr schwer untersuchen, während ultrakalte Quantengase gut gegen Einflüsse der Umgebung abgeschirmt werden können. Dies eröffnet den Weg zu ganz neuen, grundlegenden Erkenntnissen über die Physik der Materie.

Stoßen sich die Teilchen jedoch stark ab, sind sie schon ohne Gitter passend angeordnet (vorn). Ein schwaches Gitter reicht dann aus, um die Teilchen festzuheften (hinten).
Stoßen sich die Teilchen jedoch stark ab, sind sie schon ohne Gitter passend angeordnet (vorn). Ein schwaches Gitter reicht dann aus, um die Teilchen festzuheften (hinten).
© Universität Innsbruck Stoßen sich die Teilchen jedoch stark ab, sind sie schon ohne Gitter passend angeordnet (vorn). Ein schwaches Gitter reicht dann aus, um die Teilchen festzuheften (hinten).
Quanten-Ordnung im Lichtgitter
Den Innsbrucker Physikern ist nun die Beobachtung des sogenannten „Pinning-Übergangs“ von einem supraflüssigen Zustand („Luttinger-Flüssigkeit“) in einen Zustand, in dem die Atome an einem Ort lokalisiert sind („Mott-Isolator“), gelungen. In ihrem Experiment konnten sie zeigen, dass bei hinreichend starker Wechselwirkung der Atome das Anlegen eines zusätzlichen, beliebig schwachen optischen Gitters längs des Quantendrahtes ausreicht, um die zuvor ungeordneten Atome an ihrem Ort festzuheften („pinning“). Die Atome sind dabei nahe an den absoluten Nullpunkt abgekühlt und befinden sich quantenphysikalisch in ihrem Grundzustand.

Übergang ohne thermische Änderung
„Es ist keine thermische Änderung, die diesen Phasenübergang bewirkt“, betont Doktorand Elmar Haller, der Erstautor der Studie, die nun in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist. „Vielmehr sind die Atome bereits durch die starke, abstoßende Wechselwirkung vorbereitet und brauchen nur noch einen kleinen Schubs, um sich in dem optischen Gitter regelmäßig anzuordnen“, erklärt Haller. Wird das optische Gitter wieder entfernt, springen die Atome erneut in den supraflüssigen Zustand. Das von den Experimentalphysikern jetzt erstmals beobachtete Phänomen wurde vor einigen Jahren von Theoretikern vorhergesagt.
Artikel drucken
Nach verwandten Themen suchen:
Quantenphysik, Lichtgitter, Phasenübergang, Atome, Quantendraht, Bose-Einstein-Kondensat, Quantengas, isolator, Physik, Quantenstruktur
Weitere News zum Thema
Röntgenlicht macht Eisen durchsichtig (09.02.2012)
Hamburger Forscher sammeln neue Erkenntnisse für einen optischen Quantencomputer
Tempolimit auf dem Quanten-Highway (03.02.2012)
Erstmals enthüllt eine Messung, wie schnell sich Quantensignale in einem Vielteilchensystem ausbreiten
Quantenphysik macht Cloud Computing sicher (23.01.2012)
Forscherteam weist Datensicherheit im Grundlagenexperiment nach
Nanodraht erweist sich als überraschend leitfähig (06.01.2012)
Forscher erzeugen erstmals effektiven Stromleiter im Atommaßstab
Glasfaser zählt Atome (08.12.2011)
Forscher entwickeln extrem empfindliche Methode zum Detektieren von Atomen
Suche
Erweiterte Suche
Special
Dossier: Mythos 2012 - Die Maya, der 21. Dezember und die Fakten
Newsletter
Bestellen Sie jetzt den kostenlosen Newsletter!
Diaschauen zum Thema
Atome
Licht
Quantencomputer
Dossiers zum Thema
Duell in der Quantenwelt
Wie Quanten Information verarbeiten
Nanotechnologie
Baukastenspiele im Reich des Allerkleinsten
Computer der Zukunft
Rechnen mit Quanten, Licht und DNA
Quantencomputer
Tops und Flops beim Rechnen mit den kleinsten Teilchen
Licht nach Maß
Ein universelles Werkzeug mit großem Potenzial
News des Tages
Überaschende Strahlungsmuster über der Südhalbkugel
Entwarnung für Starkbeben im Herzen der USA
Warme Meere sind Wüsten der Artenvielfalt
Quanten: Ein kleiner Schubs schafft Ordnung
Protein aus Bakterien bekämpft Darmkrebs
Forscher züchten zweiköpfige Hydra
Parasitenbefall: Das Klima macht den Unterschied
Bücher zum Thema
Skurrile Quantenwelt
von Silvia Arroyo Camejo
Sie irren, Einstein!
Newton, Einstein, Heisenberg und Feynman diskutieren die Quantenphysik von Harald Fritzsch
Einsteins Spuk
Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik von Anton Zeilinger
QED
Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie von Richard P. Feynman
Top-Clicks der Woche
1. Forscher haben See unter Antarktis-Eis angebohrt
2. Krebsmedikament macht Alzheimer-Symptome rückgängig
3. Röntgenlicht macht Eisen durchsichtig
4. Fasten lässt Krebstumore schrumpfen
5. Gletscher verlieren jährlich 230 Milliarden Tonnen Eis