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So lässt sich beispielsweise ein Phänomen wie ein Regenbogen einfach mit der Idee der Welle beschreiben. Die Aufnahme von Licht in einem Detektor, wie zum Beispiel dem in einer Lichtschranke, erfolgt jedoch paketweise – ganz so, als bestünde Licht aus Teilchen, den so genannten Photonen. Keines der Konzepte "Welle" oder "Teilchen" reicht aus, um das Verhalten von Licht vollständig zu beschreiben. Nicht nur unsere Vorstellungskraft wird hier zum Spagat aufgefordert. Bis zum Anfang der 1960er Jahre konnte auch die Physik die Frage, wie sich die wellenartigen Eigenschaften von Licht ergeben, wenn es aus mehr oder minder zufällig verteilten Photonen zusammengesetzt sein soll, nicht zufriedenstellend beantworten. Glauber gelang hier der theoretische Spagat zwischen Teilchen- und Wellenbeschreibung, indem er so genannte kohärente Zustände mathematisch untersuchte. Physik nobelpreisträger theodore francis. In ihnen liegen die Photonen koordiniert vor und ergeben so das wellenartige Ganze. Mit den Arbeiten Glaubers und seiner Kollegen ließen sich auch erstaunliche experimentelle Ergebnisse erklären.
Er wisse, dass er die Hälfte des diesjährigen Nobelpreises in Physik gewonnen habe, sagte Glauber der dpa «noch völlig schockiert». Wofür ihn die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm nun eigentlich belohne, verstehe er aber nicht. «Ich glaube, es geht um Forschungen Anfang der sechziger Jahre», amüsierte sich der 80-jährige Harvard-Professor, der seit Jahrzehnten verschiedene Quanten-Aspekte des Lichts untersucht. «Sie waren am Telefon nicht so deutlich», kommentierte er die Benachrichtigung durch Mitglieder des Nobelkomitees. Glauber, der den Zuschlag nach offiziellen Angaben aus Stockholm für Beiträge zur Quantentheorie der optischen Kohärenz erhielt, hat enge Beziehungen zu Deutschland. Er habe sich schon in der Schule für Deutsch als Fremdsprache entschieden und verbringe seine Sommer immer wieder am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München. «Meiner letzten Einladung dorthin folgte ich im Juni. | ᐅ Physiknobelpreisträger (Theodor) - 7 Buchstaben - Kreuzworträtsel Hilfe. » Den begehrten Preis teilt sich Glauber mit seinem «guten Freund» Theodor Hänsch in Garching sowie seinem Landsmann John Hall von der Universität von Colorado in Boulder.
Denn unter bestimmten Umständen können Photonen beispielsweise zusammenklumpen oder sich aus dem Wege gehen. Mit Glaubers Arbeiten wurde die Quantenoptik in eine neue Ära geführt. Ein optisches Getriebe für die Zeit John Hall und Theodor W. Hänsch teilen sich die zweite Hälfte des Nobelpreises für experimentelle Arbeiten im Bereich der Optik für ihre Beiträge zur Entwicklung der auf Laser gegründeten Präzisionsspektroskopie, einschließlich der optischen Frequenzkammtechnik. So haben die beiden eine Technik entwickelt, mit der sich Frequenzen von Licht (also die Farbe) mit bisher unerreichter Genauigkeit messen lassen. Pressemitteilung:Der Nobelpreis in Physik 2005 - NobelPrize.org. Theodor Hänsch vor einem Versuchsaufbau Die Forscher standen vor dem folgenden Problem: Licht schwingt viel zu schnell, als dass die Schwingungen pro Sekunde mit herkömmlichen Methoden gezählt werden können. Grünes Licht kommt beispielsweise auf rund 600 Billionen Schwingungen pro Sekunde. Computer und Atomuhren, die zur Zählung genutzt werden müssten, arbeiten aber gerade einmal mit rund 0, 01 Billionen Schwingungen pro Sekunde.
000 Euro. Da mit der Frequenzkammtechnik sehr große Frequenzen sehr genau gemessen werden können, lassen sich damit unter anderem hochpräzise Uhren entwickeln. Denn Zeit wird immer durch das Zählen von Schwingungen gemessen und je größer die verwendeten Frequenzen, umso genauer die Zeitmesser. So besteht im Prinzip jede Uhr aus zwei Komponenten: eine Komponente, die regelmäßig schwingt, und eine andere, welche diese Schwingungen zählt. Physik nobelpreisträger theodor von. Das ist bei einer Sonnenuhr der Fall (eine Schwingung pro Tag), bei einer Pendeluhr (eine Schwingung pro Sekunde = 1 Hz), bei Quarzuhren (rund 33. 000 Hertz) und auch bei Cäsium-Atomuhren (rund 10 Milliarden Hz). Je schneller dabei die Schwingungen sind, umso genauer wird die Zeitmessung. Da Licht noch höhere Frequenzen hat als die Schwingungen, die bei Atomuhren zum Einsatz kommen, lässt sich eine noch höhere Genauigkeit erzielen. Für hochpräzise Uhren gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. So werden sie beispielsweise für die Verbesserung von satellitengestützten Navigationssystemen benötigt.
Da ich aber nicht weiß was er drückt, ist es eine - allerdings inkohärente - Überlagerung aller möglichen Tastenzustände. Hier an meinem Computer kommt dann das Ergebnis. Weil ich aber nicht weiß, was er gedrückt hat, ist das Ergebnis im Allgemeinen nicht viel Wert. Aber es gibt spezielle Probleme, wo es doch helfen kann. Peter Shor hat eben gezeigt, dass man unter Ausnutzung dieser Parallelität Quanten-Fourier-Transformationen durchführen kann. Diese kann man ausnutzen, um Primfaktoren großer Zahlen zu bestimmen, prinzipiell zumindest. Und die größte Zahl, die damit bisher faktorisiert worden ist, ist glaube ich die 15 (lacht). Und ob man jemals einen Quantencomputer haben wird, der wirklich große Zahlen faktorisieren kann, das bezweifle ich eher. Welt der Physik: Atomuhr auf dem Chip. Drillingsraum: W ie kann man sich einen Quantencomputer technisch gesehen vorstellen? Benötigt man spezielle Bauteile wie Laser, Spiegel etc., oder ist das alles nur herkömmliche Elektronik? Prof. Theodor Hänsch: Man braucht Systeme, die den Regeln der Quantenmechanik folgen.
Home Wissen Fairtrade Gesundheit Digital Physik-Nobelpreis für Theodor Hänsch: Auf der Lichtwelle ganz nach oben 19. Mai 2010, 19:47 Uhr Lesezeit: 4 min Zwischen das Stimmengewirr der vielen Reporter und die piepsenden Telefone dringt plötzlich eine energische Frage. Ob sie den Flug nach San Francisco nun absagen solle, will die Sekretärin Gabriele Geschwendter wissen. Ihr Chef, der Münchner Physiker Theodor Hänsch, wirkt einen Moment lang fast empört. "Nein auf keinen Fall, natürlich fliege ich! " Er habe den Vortrag in den USA schließlich fest zugesagt. Physik nobelpreisträger theodore roosevelt. Patrick Illinger und Wolfgang Görl So ganz unberechtigt war die Frage allerdings nicht, schließlich ist Hänsch seit 30 Minuten Nobelpreisträger. Und im Angesicht der vielen Menschen, die sich stoßweise in sein 15-Quadratmeter-Büro in der Münchner Schellingstraße 4 drängen, kommen Zweifel auf, ob Hänsch diesen Raum je wieder lebend verlassen wird. Physik-Nobelpreisträger Theodor Hänsch hat kaum Zeit zum Feiern - der nächste Termin ruft.