Kirchhoff-Institut für Physik

Das Kirchhoff-Institut für Physik (KIP) trägt den Namen eines herausragenden Physikers des 19. Jahrhunderts: Gustav Robert Kirchhoff, der 21 Jahre in Heidelberg wirkte. Seine weithin berühmten Vorlesungen über experimentelle und theoretische Physik zogen viele Studenten hierher. Kirchhoffs theoretische und experimentelle Forschungen sind außerordentlich vielseitig, sie umfassen elektrische, magnetische, optische, elastische, hydrodynamische und thermische Vorgänge. Allgemein bekannt sind seine Gesetze zur Verzweigung von Strömen. In die Heidelberger Zeit fällt die Entdeckung der Spektralanalyse zusammen mit Robert Wilhelm Bunsen und deren Anwendung auf die Sonnenstrahlung, mit der Kirchhoff die Astrophysik begründete, sowie die Formulierung des Strahlungsgesetzes, das zum Tor für die Quantenphysik wurde. Dieser Vielseitigkeit fühlt sich das KIP verpflichtet.

Physikalisches Kolloquium

27. Oktober 2017 17:00 Uhr  Beyond the standard cosmological model

Prof. Subir Sarkar, Department of Physics, University of Oxford, The ‘standard’ model of cosmology is founded on the basis that the expansion rate of the universe is accelerating at present — as was inferred from the Hubble diagram of Type Ia supernovae. There exists now a much bigger database of supernovae so we can perform rigorous statistical tests to check whether these ‘standardisable candles’ indeed indicate cosmic acceleration. mehr...

Aktuelle Mitteilungen

Special Seminar - Center for Quantum Dynamics, Monday, October 23, 1:30 p.m., KIP, Seminar Room 2.403

Coherence of an Interacting Ultra-Cold Atomic Ensemble in a Trapped Matter-Wave Sensor
Alexis Bonnin, SYRTE - Observatoire de Paris







































The FORCA-G project aims to develop a quantum-sensor for probing short range forces, i.e forces at a length scale of typically few micrometers. The sensor relies on a trapped atom interferometer using an ultra-cold ensemble of 87Rb trapped in a vertical optical lattice (l = 532nm). For shallow depths of the lattice, stimulated Raman transitions are used to induce a coherent coupling between different lattice sites, allowing us to realize atom interferometers capable of probing with very high sensitivity and accuracy the local potential experienced by the atoms. By using a symmetrized Ramsey-Raman interferometer, our force quantum-sensor reaches a state-of-the-art relative sensitivity of of 1.8x10 -6 at 1 s on the Bloch frequency, and thus on the local gravitational field.

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Special Seminar - Center for Quantum Dynamics, Tuesday, October 24, 2 p.m., KIP, Seminar Box 2.107

Making, probing and understanding a MOT
Rohit Prasad Bhatt, Indian Institute of Science Education and Research Bhopal

Ultra-cold atoms con ned in the coherent electromagnetic elds have gained considerable attention in the research community.

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Center for Quantum Dynamics Colloquium, Wednesday, October 25, 2017, 5 p.m.

"Quantum trajectories without quantum uncertainties."
Prof. Eugene S. Polzik 
(Niels Bohr Institute, University of Copenhagen)
Wednesday, 25.10.2017 at 17:00 / 17:30 o'clock
Kirchhoff-Institut, INF 227 SR 1.403
Pretalk: Nithiwadee Thaicharoen, Physikalisches Institut,  Universität Heidelberg, "Spatial imaging of strongly interacting Rydberg atoms"
Quantum mechanics dictates that a continuous measurement of the position of an object imposes a random quantum back action (QBA) perturbation on its momentum.

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Kirchhoff-Institut für Physik
Im Neuenheimer Feld 227
D-69120 Heidelberg

Tel.: 06221 - 54-9100
Oktober 2017
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