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Title
Exploring field-induced remnant magnetization traps for ultracold atoms a niobium atomchip / von Naz Shokrani
Additional Titles
Exploring field-induced remnant magnetization traps for ultracold atoms a niobium atomchip
AuthorShokrani, Naz
Thesis advisorSchmiedmayer, Hannes-Jörg
PublishedWien, 2019
Description84 Seiten
Institutional NoteTechnische Universität Wien, Diplomarbeit, 2019
Annotation
Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft
LanguageEnglish
Document typeThesis (Diplom)
Keywords (DE)supraleitender Atomchip / Feldinduzierte Restmagnetisierung / Trapping ohne Chipstrom
Keywords (EN)superconducting atomchip / Field-induced remnant magnetization / Trapping without chip current
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-121850 Persistent Identifier (URN)
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Exploring field-induced remnant magnetization traps for ultracold atoms a niobium atomchip [5.29 mb]
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Abstract (German)

Atomchips sind nützliche Werkzeuge in der Quantenoptik um ultrakalte Atome zu manipulieren. ein supraleitender Atomchipt sorgt nicht nur für lange Kohärenzzeiten wie sie zukünfitge hybride Quantum systeme benötigt werden, sondern eröffnet auch die Möglichkeit Eigenschaften des Supraleiters zu untersuchen. In dieser Arbeit, die Niobium Z-Struktur unseres Atomchips wird durch einen externen Magnetfeldpuls magnetisiert. Das hysteretische Verhalten dieses Typ-II Supraleiters wird dann verwendet, um Atomwolken ohne Anlegen eines Stromes an den Atomchip zu fangen. Weitere Details der feldinuzierten remanenten Magnetisierung, wie die Stabilität der Falle oder der Abstand der Falle von der Chipoberfäche in Abhüängigkeit des äußeren Fallenfeldes werden untersucht.

Abstract (English)

Atomchips serve as versatile quantum optics devices to maipulaste ultracold atoms. having a superconducting (SC) atomchip not only provides us with a long coherence time for future hybrid quantum systems, but also gives to opportunity to investigate properties of SC materials. In this work, the niobium Z-Structure of an atomchip is magnetized ba an external magnetic field pulse. The hystereisis behaviour of the type-II SC structure is then used to trap the atoms without applying a chip current and the influence of the magnetization on the trapping the atoms is probed. More characteristics of the field-induced remant magnetization trap are checked, like trpa-stability and the distance of the atom cloud to the trapping wire for different bias fiels.

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