Hmota existuje ve čtyřech skupenstvích – pevná látka, plyn, kapalina a plazma, přičemž plazma je
„Doufáme, že předloženým dílem přispějemepříspěvek k širšímu pochopení základních procesů probíhajících v extrémních plazmových systémech, které nejsou přímo dostupné pro experimentální výzkum“
Tobias Crocker z výzkumné skupiny Prof. Dr. Markuse Dreschera.
V Centru pro optické kvantové technologieNa univerzitě v Hamburku vědci chladí a zachycují atomy laserovým světlem. Využívají intenzivní světelné pole ultrakrátkého laserového pulsu k oddělení atomů na elektrony a ionty do 200 femtosekund. Femtosekunda je miliontina jedné miliardtiny sekundy. Díky extrémně nízké počáteční teplotě atomů mají ionty teploty pod 40 milikelvinů, což je jen mírně nad nejnižší možnou teplotou ve vesmíru –273 ° C. Naproti tomu jsou elektrony zpočátku velmi horké s teplotou 4977 ° C, blízkou teplotám na povrchu Slunce.
Přímo generované horké elektronyultrakrátkým laserovým pulsem, začněte opouštět a opouštět pozitivně nabitou oblast, která zachycuje některé elektrony v ultrachladné plazmě. Tento stav plazmy nebyl nikdy dříve pozorován. Vědci zjistili, že uvězněné elektrony v plazmě jsou ochlazovány na ultrarychlé časové stupnici a měří konečnou teplotu. Kromě toho si všimli, že plazma je stabilní několik stovek nanosekund, což je pro takové systémy hodně.
Tato ultrachladná plazma slouží jako reference proteoretické modely a mohl osvětlit extrémní podmínky přítomné v inerciálním vězení termonukleární fúzi nebo astronomické objekty, jako jsou bílí trpaslíci. Samotné výsledné ultrachladné elektrony jsou navíc zajímavé jako jasný zdroj pro vizualizaci biologických vzorků.
Přečtěte si více:
Potrat a věda: co se stane s dětmi, které porodí.
Podívejte se na 8 bilionů pixelů na Marsu.
Stopy raketového paliva byly nalezeny na Saturnově měsíci Rhea. Odkud to pochází?
Podívejte se na nejkrásnější obrázky Hubbla. Co viděl dalekohled za 30 let?