Quantenlogik-Uhren: Ultrapräzise Spektroskopie für Tests fundamentaler Physik

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Original languageGerman
Pages (from-to)183-189
Number of pages7
JournalPhysik in unserer Zeit
Volume52
Issue number4
Publication statusPublished - 1 Jul 2021

Abstract

Einige Atome sind durch Laserkühlung inzwischen so gut kontrollierbar, dass bereits optische Uhren mit Unsicherheiten im Bereich von 10–18 realisiert wurden. Vielen Atomen und den meisten Molekülen, die besonders empfindlich auf physikalische Effekte jenseits des Standardmodells reagieren, fehlt jedoch ein Übergang zum Laserkühlen. Dank Quanteninformationsverarbeitung lässt sich diese Hürde überwinden, was die Suche nach Neuer Physik mit Hilfe von ultrapräziser Spektroskopie ermöglicht.

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Quantenlogik-Uhren: Ultrapräzise Spektroskopie für Tests fundamentaler Physik. / Schmidt, Piet Oliver.
In: Physik in unserer Zeit, Vol. 52, No. 4, 01.07.2021, p. 183-189.

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer review

Schmidt PO. Quantenlogik-Uhren: Ultrapräzise Spektroskopie für Tests fundamentaler Physik. Physik in unserer Zeit. 2021 Jul 1;52(4):183-189. doi: 10.1002/piuz.202101596
Schmidt, Piet Oliver. / Quantenlogik-Uhren: Ultrapräzise Spektroskopie für Tests fundamentaler Physik. In: Physik in unserer Zeit. 2021 ; Vol. 52, No. 4. pp. 183-189.
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TY - JOUR

T1 - Quantenlogik-Uhren: Ultrapräzise Spektroskopie für Tests fundamentaler Physik

AU - Schmidt, Piet Oliver

PY - 2021/7/1

Y1 - 2021/7/1

N2 - Einige Atome sind durch Laserkühlung inzwischen so gut kontrollierbar, dass bereits optische Uhren mit Unsicherheiten im Bereich von 10–18 realisiert wurden. Vielen Atomen und den meisten Molekülen, die besonders empfindlich auf physikalische Effekte jenseits des Standardmodells reagieren, fehlt jedoch ein Übergang zum Laserkühlen. Dank Quanteninformationsverarbeitung lässt sich diese Hürde überwinden, was die Suche nach Neuer Physik mit Hilfe von ultrapräziser Spektroskopie ermöglicht.

AB - Einige Atome sind durch Laserkühlung inzwischen so gut kontrollierbar, dass bereits optische Uhren mit Unsicherheiten im Bereich von 10–18 realisiert wurden. Vielen Atomen und den meisten Molekülen, die besonders empfindlich auf physikalische Effekte jenseits des Standardmodells reagieren, fehlt jedoch ein Übergang zum Laserkühlen. Dank Quanteninformationsverarbeitung lässt sich diese Hürde überwinden, was die Suche nach Neuer Physik mit Hilfe von ultrapräziser Spektroskopie ermöglicht.

U2 - 10.1002/piuz.202101596

DO - 10.1002/piuz.202101596

M3 - Artikel

VL - 52

SP - 183

EP - 189

JO - Physik in unserer Zeit

JF - Physik in unserer Zeit

SN - 0031-9252

IS - 4

ER -

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