Neutronen- und Quantenphysik

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Vorbesprechung
Lehrveranstaltungen Atominstitut
141 xyz, 142 xyz
Freihaus HS 5
Dienstag 6. März 2012
13h00
www. ati.ac.at
www. ati.ac.at
Strahlenphysik
Michael Hajek
Strahleneffekte
Strahlenschutz
Röntgenphysik
Radiochemie
YES!
WE CARE
Nukleare
Chemie
Strahlenphysik
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• UMWELTANALYTIK
 Chemisches Fingerprinting von geologischem
Material
 Nachweis von Blei im Trinkwasser
 Quecksilber in Energiesparlampen
 Spurenelementanalyse von Aerosolen in Luft
• MATERIALCHARAKTERISIERUNG
 Charakterisierung von Implantaten in SiliziumWafern
 Charakterisierung ultradünner Schichten im
Nanometerbereich auf Silizium-Wafern
 Spurenelemente im menschlichen Gewebe
 Waferoberflächenanalytik
Strahlenphysik
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• STRAHLENSCHUTZ






Bioäquivalente Dosimetrie
Dosimetrie in Luft- und Raumfahrt
Biologische Strahlenwirkung
Elektromagentische Felder, Mobilfunk
Ionendosimetrie
Strahlenschutzausbildung
• NUKLEARE SICHERHEIT




Radiologische Folgenabschätzung
Risikobewertung
Strahlenunfälle
Umweltradioaktivität
Strahlenphysik
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• ARCHÄOMETRIE





Herkunftsbestimmung
Lumineszenzdatierung
Neutronenaktivierungsanalyse
Zerstörungsfreie Röntgenfluoreszenzanalyse
ICP-Massenspektrometrie
• METHODENENTWICKLUNG
 3D Imaging für forensische Anwendungen
 Mikrodosimetrische Modellierung
 Multivariate Datenanalyse in der
Provenienzforschung
 Pneumatische Bestrahlungseinrichtungen
 Tiefenprofilanalytik im Nanometerbereich
Strahlenphysik
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SOMMERSEMESTER 2012 Umgang lehren!
Strahlung vielseitigVORLESUNGEN
nutzen, denIMverantwortungsvollen
141.044
141.295
141.368
141.405
141.721
141.724
141.754
224.312
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
Methods of quantitative x-ray fluorescence analysis (Wobrauschek)
Radiochemie I (Bichler, Steinhauser, Sterba)
Flüssigszintillations-Spektrometrie (Sterba)
Strahlenphysik (Poljanc, Streli)
Strahlenschutz nichtionisierender Strahlung (Hajek, Vana)
Isotopentechnik (Bichler)
Weltraumdosimetrie (Hajek)
Umweltschutz und Technik (Maringer et al.)
PRAKTISCHEG.ÜBUNGEN
IM SOMMERSEMESTER
2012 C. Streli
M. Hajek LABOR- UND
S. Ismail
Steinhauser
J. H. Sterba
141.104
141.106
141.164
141.416
PR
LU
PR
PR
Strahlenschutzpraktikum (Hajek, Musilek)
Archäometrie: Datierung, Spurenelement-Bestimmung (Hajek et al.)
Radiochemisches Praktikum (Bichler, Steinhauser, Sterba)
Praktische Übungen aus Strahlenphysik (Streli, Wobrauschek)
SEMINARE IM SOMMERSEMESTER 2012
141.905 SE Strahlenphys. Anwendungen in Technik und Medizin (Aiginger et al.)
PROJEKT- UND BACHELORARBEITEN IM SOMMERSEMESTER 2012
141.016
141.018
141.039
141.079
PA
PA
PA
PA
Projektarbeit Archäometrie (Vana)
Projektarbeit Strahlenschutz und Dosimetrie (Aiginger et al.)
Projektarbeit Phys. Methoden in der Medizin (Aiginger et al.)
Strahlenphysik
www.
Projektarbeiten
Angewandte Strahlenphysik (Hajek et
al.) ati.ac.at
Kern- und
Teilchenphysik
M. Faber, C.W. Fabjan, H. Leeb, H. Markum
und assoziierte Vortragende des HEPHY/ÖAW
und SMI/ÖAW
Frühwirth, Jeitler, Krammer, Marton,
Schwanda, Wulz
Kern- und Teilchenphysik
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Research
Die Forschung der Gruppe Kern- und
Teilchenphysik am Atominstitut konzentriert sich
auf folgende Themenbereiche:
Kernphysik und nukleare Astrophysik
• Beschreibung von Kernreaktionen an den Grenzen der Stabilität,
relevant für Astrophysik und nukleare Technologien
• Verbindung von Reaktionstheorie mit modernen Kernstrukturtheorien
Hadronenphysik
• Beschreibung exotischer Atome und Verständnis der Annihilation
• chirale Feldtheorie
Feldtheorien
• Verständnis der QCD bei niedrigen q-Werten (z.B. Confinement)
• Gittereichtheorien, Solitonmodell
Experimentelle Teilchenphysik
• Verständnis des Standardmodells, Higgs-Teilchen
CP-Verletzung, Suche nach neuer Physik
• Experimente am LHC@CERN und BELLE@KEK
Kern- und Teilchenphysik
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Curriculum
Wahlpflichtvorlesungen, Kern-Teilchenphysik
• Pfadintegrale in der Quantenmechanik und
Quantenfeldtheorien, Faber
142.046
Einführung in die Quantisierung mittels Pfadintegrale
Sem134, Mi 12:00-14:00 ab 7.3.2012
• Streu- und Reaktionstheorie, Leeb
142.070
Grundlagen Streu- und Reaktionstheorie und Anwendungen
Sem 134A, Mo 10:00-12:00, Beginn 5.3.2012
• Astro-Teilchenphysik, Jeitler
142.094
Physik von und mit kosmischen Teilchenbeschleunigern
HEPHY, Block, Nikolsdorferg.18, 1.Stock, Vorbesprechung 5.3.2012 um 13:00
• Teilchenphysik: Stand und Perspektiven, Wulz
142.095
Grundlagen der modernen experimentellen Hochenergiephysik
HEPHY, Block, Nikolsdorferg.18, 1.Stock, Beginn 5.3.2012 um 13:00
• Statistik, Frühwirth
142.090
Grundlagen der Statistik mit direkten Anwendungen in der Physik
FH HS 2, Mo 8:00-10:00, Beginn am 5.3.2012
• Grundlagen der Teilchendetektoren, Fabjan
142.461
Grundlagen der Teilchendetektoren in der Kern- und Teilchenphysik
Sem138B, Di 6.3.2012 16:00-17:30, Vorbesprechung 6.3.2012 um 16:00
Kern- und Teilchenphysik
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Curriculum
Weitere Lehrveranstaltungen,Kern-Teilchenphysik
Seminar:
• Atomare und Subatomare Physik, Markum, Leeb
142.069
Vorträge zu aktuellen Gebieten der Kern-, Hadronen- und Teilchenphysik
Sem 134A, 16:00-17:30, Vorbesprechung 12.3.2011
Projektarbeiten
• PA Experimentelle Teilchenphysik
• PR Kernphysik, Leeb
• PR Nukleare Astrophysik, Leeb
cfabjan@ati.ac.at
leeb@kph.tuwien.ac.at
142.039
141.A22
leeb@kph.tuwien.ac.at
141.A21
• PA Starke Wechselwirkung, Faber, Markum
• PA Experimentelle Hochenergiephysik, Fabjan,
Jeitler, Krammer, Wulz
• PA Subatomare Physik, Faber, Markum, Marton
faber@kph.tuwien.ac.at
142.045
cfabjan@ati.ac.at
claudia.wulz@cern.ch
faber@kph.tuwien.ac.at
142.082
142.088
Format:
unter Anleitung durchgeführte wissenschaftliche Arbeiten an aktuellen Forschungsprojekten; Dauer 4-6 Wochen Vollzeit; Abschluss: wissenschaftliches Ergebnis sowie
schriftliche Dokumentation (Protokoll); Beginn: Nach Vereinbarung,
Kontakt mit Betreuer bzw. Betreuerin der Projektarbeit;
auch geeignet für Bachelorarbeiten
WICHTIG! Projektarbeiten können derzeit nicht allen
Studienplänen zugeordnet werden. PA  PR
Kern- und Teilchenphysik
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Curriculum
Projektarbeiten am Institut für Hochenergiephysik
http://www.hephy.at/lehre/arbeiten/projektarbeiten/
Arbeiten decken gesamtes Spektrum der experimentellen
Teilchenphysik ab
• Untersuchungen mit dem ‘Compact Muon Solenoid’ am LHC, CERN
• Suche nach neuen Symmetrien der fundamentalen Wechselwirkungen
• Eigenschaften der Starken Wechselwirkungen
• Neue Methoden der Ereignis-Selektion
• Entwicklungen von neuartigen Silizium-Spurendetektoren
• Untersuchungen an der ‘Materie-Antimateriemaschiene’ am KEK, Japan
• Bestimmung von Eigenschaften neuer Teilchen
• Entwicklung und Bau eines ‘ultra-leichtgewicht’ Spurendetektors für
Antimaterie- Zerfälle
Ansicht des CMS am LHC
So könnte ‘Dunkle
Materie’ aussehen
Computer-Konstruktion
des Antimaterie-Detektors
Kern- und Teilchenphysik
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Tieftemperaturphysik
Supraleitung
M. Eisterer, F. Sauerzopf, H.W. Weber
T. Baumgartner, J. Emhofer, K. Humer,
R. Prokopec, M. Zehetmayer
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Unsere Themenschwerpunkte
Magnetische Eigenschaften und Stromtransport in Supraleitern
Neue Materialien, Hochtemperatursupraleiter
Flusslinienverankerung, Granularität
Anwendungsorientierte Materialforschung
Fusionsrelevante Materialien
Strahlungsresistenz
Supraleiter für Magnetspulen
Isolatorkunststoffe für Magnetspulen
Unsere Geräte
Magnetsysteme für Transport- und Magnetisierungsmessungen
17 Tesla Magnet, 5 Tesla Magnet (transversal)
Vibrationsmagnetometer, SQUID Magnetometer (1 T und 7 T)
Hallsonden-Scanner
Mechanische Zugmaschine
STM & MFM Rastermikroskop
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Hochtemperatursupraleiter
Harald W. Weber und Michael Eisterer, 141.457
7. März 2012, 14:15 Sem. 134A (FH 5. Stock gelb)
SQUIDs - Grundlagen und Anwendungen
Franz Sauerzopf, 141.222
7. März 2012, 10:00 Sem. ATI
Theorie der Supraleitung
Martin Zehetmayer, 141.189
eingespart :(
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• Superconductivity Seminar
Harald W. Weber, 141.388 (in Englisch)
VB: 5. März 2012, 16:15 Bibliothek ATI

Praktikum aus Tieftemperaturphysik
Harald W. Weber und Franz Sauerzopf, 141.823
Blockveranstaltung 4. - 15. Juni 2012, 9:15 ATI

Fullerenes: Solid State and Magnetic Properties
Victor Buntar, 141.134 (in Englisch)
Blockvorlesung, Bibliothek ATI
23.-27. April 2012, 9:00 – 12:00
• Diplom- und Projektarbeiten
Eisterer, Sauerzopf, Weber
Nach Vereinbarung
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Zentrale Abteilung
Forschungsreaktor
Mario Villa
Helmuth Böck
Forschungsreaktor
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Der TRIGA Mark II Forschungsreaktor
141.658 (VO – 2.0)
Reaktortechnik
VILLA
141.504 (PR – 4.0)
Praktische Übungen aus
Reaktorinstrumentierung
VILLA, BÖCK
141.114 (SE – 2.0)
Seminar aus Reaktorsicherheit
VILLA, BÖCK
141.080
Projektarbeit Reaktortechnik
Grundlagen des Brennstoffkreislauf,
Anreicherung-Wiederaufbereitung-Endlagerung
8. März 16:00, ATI - Hörsaal
Signalverarbeitung am einzigen Forschungsreaktor Österreichs
Findet erst wieder im SS 2013 statt
Aktuelle Themen zur Kernenergie
12. März 17:30 ATI – Hörsaal „1 Jahr nach Fukushima“
Alle weiteren Termine 16:15 ATI – Seminarraum „Thematik Kernwaffentest“
Forschungsreaktor
VILLA, BÖCK
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Neutronen- und
Quantenphysik
H. Abele, G. Badurek, Y. Hasegawa,
E. Jericha, H. Rauch, J. Summhammer,
M. Suda, M. Zawisky
Neutronen- und Quantenphysik
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Forschungsschwerpunkte:
Präzisionsexperimente zur Teilchenphysik
Gravitationstests durch Quanteninterferenz
Interferenzexperimente mit Neutronen
Neutronenradiographie und 3D-Computertomographie
UltraSANS
Polarisierte Neutronen
Stellare Nukleosynthese und neue Konzepte in der Kerntechnik
Entwicklung neuer neutronenoptischer Methoden
Solarzellen
Neutronen- und Quantenphysik
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Vorlesungen I:
142.092 Atom-, Kern- und Teilchenphysik II
Abele, Leeb
142.093 Übung
Zawisky, Abele, Leeb
FH HS 6 / Di, Mi 10:00 – 12:00 / Beginn 06.03.
FH HS 3 / Di 12:00 – 14:00 / Beginn 06.03.
141.243 Selected Experiments of Atomic,
Nuclear and Particle Physics
Badurek, Abele
Vorbesprechung jetzt / Di 12:00 – 14:00 ATI HS/ Beginn 13.03.
142.440 Biological and Medical Applications of
Nuclear Physics II
Badurek
Vorbesprechung jetzt / Mo 19:00 – 22:00 ATI HS / Beginn 19.03.
141.236 Fundamental Physics with Polarized
Neutrons
Hasegawa
ATI SEM / Beginn Do 08.03. 10:30
141.242 Neutronen- und Röntgendiffraktometrie Jericha, Kubel
Vorbesprechung Di 06.03., 10:15 / FH SEM 138B
Neutronen- und Quantenphysik
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Vorlesungen II:
141.223 Alternative nukleare Energiesysteme
ATI HS / Do 14:15 – 15:45 / Beginn 08.03.
Rauch
141.124 Quanten-Interferometrie im Phasenraum I&II Suda
Vorbesprechung Di 07.03., 13:00 / ATI SEM
141.158 Neutronenoptik und Tomographie
Zawisky
FH SEM134 / Do 15:00 / Beginn 20.04.
Neutronen- und Quantenphysik
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Praktika:
141.064 Praktikum aus Neutronenphysik
ATI / 19. – 27.03. 09:30
Vorbesprechung Do 08.03., 13:15 / ATI HS
141.161 Graphical Programming and
Experiment Control
Abele, Badurek,
Hasegawa, Jericha
Zawisky
Jericha,
Badurek
ATI / 16.04. – 27.04., 10:00
ATI / 21.05. – 01.06., 10:00
verpflichtende Vorbesprechung Do 08.03., 13:30 / ATI HS
Neutronen- und Quantenphysik
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Projektarbeiten / Bachelorarbeiten:
141.255 Quantensprünge im Gravitationsfeld
der Erde
Abele
141.257 der Beta-Zerfall des Neutrons
Abele
142.025 Projektarbeit Nukleare Festkörperphysik
141.026 Projektarbeit Neutronenoptik
Hasegawa
UCN
counter
neutron
mirror
Jericha,
Abele,
 pq
Zawisky
142.026 Projektarbeit Experimentelle
Hadronenphysik
141.102 Projektarbeit Neutronenphysik
scatterer
Badurek, Jericha
n
Neutronen- und Quantenphysik
Summhammer,
1
Abele, Hasegawa,
Zawisky
www. ati.ac.at
Seminar:
141.543 Neutronen-und Festkörperphysik
ATI HS&SEM / Fr 15:30 – 17:30 / Beginn 02.03.
Rauch, Abele,
Schmiedmayer
Pizza-Seminar der Neutronengruppe
ATI Bibliothek / Do 12:00 – 13:00 / Beginn 08.03.
Neutronen- und Quantenphysik
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Graduate school
Complex Quantum Systems
www.CoQuS.at
Vienna Center for Quantum Science and Technology
vcq.quantum.at
Angewandte Quantenphysik
Atom und Quantenphysik
Quantenmetrologie
A. Rauschenbeutel
J. Schmiedmayer
T. Schumm
Teaching embedded in CoQuS graduate School
www.CoQuS.at
www. ati.ac.at
4-Semester Curriculum
Series of Lectures in a 4-Semester Curriculum
• Quantum Optics
I & II
A. Rauschenbeutel, P. Schneeweiß, J. Volz
141.A10
141.A11
WS 2011
SS 2012
141.A16
141.A17
WS 2012
SS 2013
The experimental foundations of Quantum Optics,
key experiments in quantum optics,
First lecture: Mo. 5th March 10h, Sem. 134
• Quantum Technology I & II
J. Majer, A. Rauschenbeutel, J Schmiedmayer, T. Schumm
• Quantum Information with Solid State Devices
141.246
SS
2012
J. Majer
Physics of Quantum Information with Solid-State Devices: Qubits, superconducting
quantum circuits, microwave resonators, Circuit-QED, nitrogen color centers in
diamond.
First lecture: Mo. 12th March 15:00, TU-Freihaus
• Atoms - Light - Matter Waves
141.212
WS 2012
J. Schmiedmayer, M. Trupke
laser cooling and trapping, matter wave optics, precision experiments, atomic clocks
• Macroscopic Quantum Systems
141.231
SS
2013
J. Schmiedmayer, I. Mazets
BEC
embedded in CoQuS graduate School
www. ati.ac.at
www.CoQuS.at
Hands-on Lab experience
• Praktikum: Quantum Physics 4 ECTS
141.A12
Schumm, Rauschenbeutel, Schmiedmayer, ...
Lab course where you can experience first hand the basic phenomena of
Quantum Physics.
6 brand-new setups, one afternoon each, small teams (1-3)
Sign up for individual labs.
• Projektarbeiten (also bachelor projects) 10 ECTS
Experience real lab research, about 6 weeks full time, small teams (1-3)
Contact the supervisor for planning (1 month in advance)
•
•
•
•
•
Quantum Optics (Rauschenbeutel, Zeilinger)
Nanophotonics (Rauschenbeutel)
Atomuhren und Quantenmetrologie (Schumm)
Ultracold Atoms and Spectroscopy (Schmiedmayer)
Quantum Technology (Schmiedmayer, Majer)
141.095
141.A13
141.276
141.214
141.216
• Seminars
• Neutron, Solid State and Quantum Physics
141.246
Fridays,
15:15 HS – ATI
• Colloquium: Complex Quantum Systems
141.271
Mondays, 17:00 Schütte Lihotzky-Hörsaal (HS7), TU-Wien, Karlsplatz 13
program at: www.coqus.at
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Other QoCuS Lectures summer term 2012
Theoretische Festkörperphysik (VO 260142)
Sabine Andergassen
Monday 08:00 – 11:00, Ernst-Mach HS, Boltzmanng. 5
Experimental and conceptual foundations of quantum physics - Part I
(VO 260353)
Markus Aspelmeyer
Friday 11:30 – 13:00, Ernst-Mach HS, Boltzmanngasse 5
Foundations of quantum mechanics and quantum information (VO 260079)
Caslav Brukner
Monday 10:15 – 12:00, Ernst-Mach HS, Boltzmanngasse 5
Optische Quantencomputer
Philip Walther
(VO 260132)
En bloc, Thursday 10:00 – 12:00, Zimmer 55, Boltzmanng
Biological Frontiers of Physics: From New Tools for Bio-imaging to Quantum Biology
(VO 260143)
Alipasha Vaziri
Blocked lecture, initial meeting March 5th, 2012, 15:00 hrs,
Josef-Stefan lecture hall, Boltzmanngasse 5, 3rd floor.
Optische Systeme
Karl Unterrainer
(VO 387028)
Wednesday 11:15 – 13:00, E 387 Institut für Photonik
Semiconductor Nanostructures ( VO 362.029)
Karl Unterrainer
Friday 14:00 – 16:00, Institut für Photonik, Seminarraum 387
www. ati.ac.at
Applied
Quantum Physics
Arno Rauschenbeutel
Philipp Schneeweiß, Jürgen Volz
Angewandte Quantenphysik
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Research
Coupling light and matter in the
quantum regime with optical nanofibers
• fundamental research
–
–
–
–
quantum optics & nanophotonics
cavity quantum electrodynamics
quantum information & communication
hybrid quantum systems
optical
microresonators
• applications and devices
– all-optical switches
– single photon sources & transistors
– ultra-sensitive spectroscopy
nanofiber-based
atom-traps
• technologies
– lasers, optics, fiber optics
– ultra-high vacuum and cryogenics
– nanofiber fabrication & nano-processing
optical interfaces
for single molecules
Angewandte Quantenphysik
www. ati.ac.at
Vorlesung 141. A11:
Quantenoptik II
3 ECTS points, Mo 10:00 - 12:00, Seminarraum 134
Understanding the interaction of light and matter at the quantum mechanical level.
(1) adiabatic interaction: rapid adiabatic passage (2) three-level-system: stimulated Raman adiabatic
passage; electromagnetically induced transparency; slow and stopped light (3) quantum coherence
functions (4) optical tests of quantum mechanics: entangled states; Einstein-Podolsky-Rosen programme;
entangled photon pairs via spontaneous parametric down-conversion; Bell’s inequalities (5) basics of
quantum information: q-bits; q-gates; q-teleportation; q-algorithms; q-cryptography (6) cooling and
trapping of neutral atoms: laser-cooling; Sisyphus-cooling; magneto-optical, dipole, and magnetic traps
contact: Arno.Rauschenbeutel@ati.ac.at
Atom und Quantenphysik
www. ati.ac.at
10 ECTS points, located at ATI
Projektarbeit: Quantum Optics
141.095
Understanding the basic concepts & experimental
techniques in the field of quantum optics
laser, laser optics, laser stabilization, ultra-high vacuum technology,
light detectors, preparation & characterization of atoms, molecules
and other quantum emitters, cryogenics, laser cooling, …
Projektarbeit: Nanophotonics
141.A13
Understanding the basic concepts & experimental
techniques in the field of nanophotonics
laser, laser optics, laser stabilization, light detectors,
glass fibre optics, near-field effects,
fabrication and characterization of photonic components,
optical microresonators…
auch geeignet für Bachelorarbeiten
contact: Arno.Rauschenbeutel@ati.ac.at
Angewandte Quantenphysik
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Start
Quanten-Metrologie
Thorsten Schumm
Quanten-Metrologie
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Forschungsschwerpunkte
Präzisionsmessungen auf Basis von Quanteneffekten:
• Atomuhren (MW, optisch, UV, ...?)
• Präzisionsspektroskopie, Frequenzkamm
• elektronische vs. nukleare Übergänge
• zeitliche Veränderung der Konstanten?
• fundamentale Wechselwirkungen: EM, strong
• „big questions with small experiments“
PTB Cs fountain clock
JILA Sr opt. lattice clock
Quanten-Metrologie
Thorium solid state opt. clock
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Teaching
Vorlesungen, 3 ECTS
(Wahlfach, Prof. Rauschenbeutel)
141.A11 Quantenoptik II
• Verschränkung
• Photon down-conversion
• Einstein-Podolsky-Rosen Paradoxon
• Bell-Ungleichungen
Projektarbeiten, 10 ECTS
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-10
10
30
(auch für Bachelorarbeiten)
141.A27 Atomuhren und Quantenmetrologie
• build your own atomic clock (MW, optisch)
• Frequenzkammspektroskopie
Praktikum, 4 ECTS
(Anmeldung über TISS)
141.A12 Grundlegende Experimente zur Quantenphysik
• Kernspinnresonanz (NMR)
• Interferenz eines einzelnen / zweier Photonen
• Einstein-Podolski-Rosen / Bell Experiment
• Neutronen-interferenz am ATI Reaktor
contact: schumm@thorium.at
teaching in framework of CoQuS (www.coqus.at)
Quanten-Metrologie
www. ati.ac.at
WITTGENSTEIN
Atom und
Quantenphysik
J.Majer, I. Mazets, St. Schneider
J. Schmiedmayer, M. Trupke
Atom und Quantenphysik
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Research
Understanding and Implementing
Quantum Physics
BEC
• fundamental research
–
–
–
–
quantum degenerate Bose and Fermi gases
coherence and de-coherence
quantum simulations
Interference
quantum interconnect
Atom Chip
• applications in devices
– magnetic field microscope
magnetic field
microscop
• technologies
–
–
–
–
–
micro optics
lasers, optics
imaging and image processing
super conductivity and cryogenic technology
experimental control and active feedback
nano fabrication and micro optics
excitation
light
collection
superconducting
circuit
Atom und Quantenphysik
www. ati.ac.at
Lectures:
• Quantum Information with Solid State Devices
141.246
J. Majer
SS
Monday 15.00 - 16:30,
TU Freihaus
(Start 12.3.2012)
This lecture will give an in depth introduction into the Physics of Quantum Information
with Solid-State Devices. The topics covered in the course include:
Qubits, superconducting quantum circuits, microwave resonators, Circuit-QED,
nitrogen color centers in diamond.
Lecture given in connection with the CoQuS and theFunMat/SolidFun doctoral program.
For more information, please contact:
johannes.majer@tuwien.ac.at or http://majer.ch/qiss
Atom und Quantenphysik
www. ati.ac.at
Projektarbeit 141.214: 10 ECTS points, located at ATI
Ultracold Atoms and Spectroscopy
A laser cooling setup built up exclusively by students
gain hands-on experience on...
laser physics, high-resolution spectroscopy, feedback and frequency
stabilisation, acusto-optics, polarization vacuum technology, laser
cooling and trapping, digital imaging and image analysis
format: teams of 1-2, successive bottom-up segments,
≈ 6 weeks full time, fully WIKI based documentation
(see homepage for info),
contact: sschneid@ati.ac.at und schmiedmayer@atomchip.org
Projektarbeit 141.216:
Quantum Technology
10 ECTS points, located at ATI
merging microfabrication with optics and superconducting
quantum citrcuits
gain hands-on experience on...
Nano fabrication, micro optoics, single photon optics and detectors, micro
wave enegeneering, micro wave resonators, cryogenics, superconductivity,
quantum electronics
contact:
jmajer@ati.ac.at, mtrupke@ati.ac.at , und schmiedmayer@atomchip.org
Können auch als Bachelorarbeit angerechnet werden !
Atom und Quantenphysik
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Beyond Physics @ ATI
Rund um das ATI
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