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Hochpräzises Lasersystem ermöglicht Rekordfluss von Quantengasmischungen

04.08.202611:55 UhrWissenschaft, Forschung, Bildung
Bild: Hochpräzises Lasersystem ermöglicht Rekordfluss von Quantengasmischungen

(openPR) Mainzer Physiker ebnen mit miniaturisierter Lasertechnologie den Weg für fundamentale Experimente im Weltraum

Einem internationalen Forschungsteam ist es gelungen, atomare Quantengasmischungen mit einem bislang unerreichten Teilchenfluss zu erzeugen. In der Fachzeitschrift Nature Communications berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Experimente mit der MAIUS-B-Apparatur, bei denen Bose-Einstein-Kondensate (BEC) aus zwei verschiedenen atomaren Spezies – Rubidium und Kalium – unter Bedingungen der Schwerelosigkeit im Einstein-Elevator in Hannover erzeugt und untersucht wurden. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hat eine technologische Entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU): das hochkomplexe und extrem kompakte optische System für die Steuerung der Atome.

Technologie als Schlüssel zum Erfolg

Bose-Einstein-Kondensate gelten als „exotischer“ Materiezustand nahe dem absoluten Nullpunkt, in dem quantenmechanische Phänomene makroskopisch beobachtbar werden. Während die Erzeugung eines BEC aus einer Atomart bereits 2017 im Rahmen der Mission MAIUS-1 erstmals im Weltraum gelang, stellte die gleichzeitige Kühlung und Manipulation von zwei Atomspezies die Forscher vor enorme technologische Herausforderungen.

Die an den aktuellen Forschungen beteiligte Mainzer Gruppe um Prof. Dr. Patrick Windpassinger und Dr. André Wenzlawski vom Institut für Physik der JGU entwickelte hierfür in Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, in Berlin, ein miniaturisiertes Lasersystem, mit dem trotz der doppelten Anzahl an benötigten Lasern sowie optischen und elektronischen Komponenten das Volumen und die Masse der Nutzlast nahezu konstant blieb. „Unsere Aufgabe war die Entwicklung der optischen Schnittstellen zwischen den Lasermodulen und dem Vakuumsystem, die für die Kühlung und Manipulation der Atome zwingend erforderlich sind“, erklärt Wenzlawski.

Ein technologisches Herzstück sind die optischen Bänke, welche die Schnittstelle zwischen den Lasermodulen und dem Vakuumsystem bilden. Diese wurden in einer Zusammenarbeit der JGU mit der Universität Hamburg entwickelt. Die Systeme basieren auf der Glaskeramik Zerodur, die sich durch eine extrem geringe thermische Ausdehnung auszeichnet. „Diese Stabilität ist entscheidend, um die präzise Kontrolle der Atome auch unter den extremen mechanischen Belastungen eines Raketenstarts und schwankenden Temperaturen zu gewährleisten“, sagt Wenzlawski. Die langfristige Nutzung der Apparatur im Einstein-Elevator der Leibniz Universität Hannover und im Labor validiert die technologische Entwicklung. Die Apparatur erreicht dabei den bisher höchsten Erzeugungsfluss für eine solche BEC-Mischung und übertrifft bestehende mobile Systeme um eine Größenordnung.

Pionierarbeit für zukünftige Weltraummissionen

Die in Mainz entwickelten Technologien sind ein entscheidender Meilenstein für die Nutzung von Quantensensoren im Weltraum. Die Robustheit und Präzision der optischen Module bilden die Basis für zukünftige Großprojekte wie das deutsch-amerikanische Atomlabor BECCAL auf der Internationalen Raumstation (ISS). Mit Hilfe solcher Systeme soll künftig unter anderem das Einstein‘sche Äquivalenzprinzip mit bisher unerreichter Genauigkeit überprüft werden, indem man misst, ob unterschiedliche Atomarten im freien Fall tatsächlich identisch beschleunigt werden.

Das Projekt QUANTUS IV – MAIUS wurde vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) in Bremen geleitet und durch die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördert.

wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. André Wenzlawski
Institut für Physik
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
55099 Mainz
Tel.: 06131 39-32786
E-Mail: E-Mail
https://www.qoqi.physik.uni-mainz.de

Originalpublikation:
B. Piest et al., Apparatus for quantum-mixture research in microgravity, Nature Communications, 28. Juli 2026,
DOI: 10.1038/s41467-026-75968-9,
https://doi.org/10.1038/s41467-026-75968-9

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