Hochschulschrift

Topological defects in Coulomb crystals : : spectroscopy and dynamics of solitons

Abstract: Unordnung scheint leicht generierbar zu sein.
Trotzdem strebt jedes System während des Kristallisationsprozesses nach dem Zustand minimaler Energie, in diesem Fall die fehlerfreien Kristallstruktur.
Wenn der Phasen\"ubergang auf Zeitskalen erfolgt, die so schnell sind, dass kein Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen Subdom\"anen des Kristalls stattfinden kann, bilden sich Untereinheiten der optimalen Struktur.
Jedoch passen diese aneinander grenzenden Bereiche nicht zwangsl\"aufig zusammen.
Wir konnten zeigen, dass Coulomb Kristalle aus gespeicherten, laser-gek\"uhlten Ionen solch topologische Defekte aufweisen und diese stabil für längere Zeit in ihrem selbsterzeugten Speicherpotential gehalten werden können.
Solche Defekte können als Quasi-Teilchen betrachtet werden, deren Beschreibung der von Solitonen gleicht. \\
In dieser Arbeit zeige ich experimentelle Ergebnisse radialer Eigenmodenspektroskopie, die in der Frequenz von der Anwesenheit des Solitons im Kristall abhängen.
Resonante Anregung bei zeitgleicher Laserkühlung führt zum Verlust der strukturellen Defekte aus ihrem selbstinduzierten Potential.
Die Zeitskalen hängen von der Anregungsstärke ab.
Wir leiten aus experimentellen Ergebnissen die Tiefe des Peierls-Nabarro Potentials ab.
Zudem können wir abhängig von der Struktur des Defekts die Transportrichtung der Defekte zum jeweiligen Ende des Kristalls auflösen

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch
Anmerkungen
cc_by_sa http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de cc
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Dissertation, 2017

Klassifikation
Physik
Schlagwort
Soliton
Ion
Kristall
Defekt

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Freiburg
(wer)
Universität
(wann)
2017
Urheber

DOI
10.6094/UNIFR/13515
URN
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-135159
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:53 MEZ

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Objekttyp

  • Hochschulschrift

Entstanden

  • 2017

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