Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dx.doi.org/10.18419/opus-11375
Langanzeige der Metadaten
DC ElementWertSprache
dc.contributor.authorDangel, Felix-
dc.date.accessioned2021-03-31T13:53:22Z-
dc.date.available2021-03-31T13:53:22Z-
dc.date.issued2015de
dc.identifier.other1752991133-
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-113925de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11392-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-11375-
dc.description.abstractOptische Gitter erlauben die kontrollierte experimentelle Realisierung von Vielteilchen-Quantensystemen und werden theoretisch über Bose-Hubbard-Modelle beschrieben. Die vorliegende Arbeit untersucht dynamische Aspekte gekoppelter Bose-Hubbard-Modelle mit Hilfe numerischer Simulationen. Konkret wird die zeitliche Entwicklung eines anfangs gefüllten Teilchenreservoirs bei Ankopplung an ein leeres System betrachtet. Dies komplementiert existierende Analysen der Auskopplung in leere Reservoire. Weiterhin wird die Konfiguration des Bades variiert, um Einkopplung in das leere System zu optimieren. Empirische Resultate zeigen, dass die initiale Einkopplung von Teilchen näherungsweise quadratisch erfolgt.de
dc.language.isodede
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.subject.ddc530de
dc.titleMikroskopische Beschreibung eines Einkoppelprozesses für PT-symmetrische Bose-Einstein-Kondensatede
dc.title.alternativeMicroscopic description of a coupling process for PT-symmetrical Bose-Einstein condensatesen
dc.typebachelorThesisde
ubs.fakultaetMathematik und Physikde
ubs.institutInstitut für Theoretische Physik Ide
ubs.publikation.seiteniv, 73de
ubs.publikation.typAbschlussarbeit (Bachelor)de
Enthalten in den Sammlungen:08 Fakultät Mathematik und Physik

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
fdangel_bsc_thesis.pdf1,17 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.