Kamera zeigt Bose-Einstein-Kondensat
Ein neues Lasermikroskop erstellt Momentaufnahmen ultrakalter Gase, indem es deren Atome kurzzeitig in ihrer Bewegung einfriert. Die einzelnen Gasteilchen lassen sich dabei rund zehnmal so präzise orten wie mit bisherigen Methoden und geben direkten Einblick in Prozesse der Quantenphysik.
| Optisches Fanggitter | |
| Eingefangenes Quantengas |
Das entstehende Muster aus besetzten und unbesetzten Flächen ist grundsätzlich zufällig, da die Teilchen des Quantengases bis zu ihrem Einfang keine Ortsinformation besitzen. Dennoch gehorcht ihre Anordnung den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, weshalb sie sich gleichmäßig verteilen. Lichtpulse, elektrische Felder oder andere Teilchen können jedoch das Bose-Einstein-Kondensat manipulieren und ein verändertes Muster erzeugen. Physiker hoffen, so in Zukunft Quantencomputer zu bauen, die direkt mit Wahrscheinlichkeiten rechnen können, anstatt dabei wie bisher auf komplexe mathematische Formeln angewiesen zu sein. Das Verfahren der Harvard-Forscher könnte dazu dienen, die Ergebnisse solcher Berechnungen auszulesen. (rs)



