Ein leistungsstarkes Ionenmikroskop zur Untersuchung von Quantengasen wurde entwickelt

Forscher der Universität Stuttgart haben dazu einen partikelbasierten Bildgebungsansatz entwickelt

ermöglicht die Untersuchung völlig unterschiedlicher Systeme mit räumlicher und zeitlicher Auflösung. Zum Beispiel kalte Ionen, die in Quantengase eingetaucht sind.

Das Mikroskop hat eine hervorragende zeitliche Auflösung,Hiermit können Sie dynamische Prozesse untersuchen und dreidimensionale Bilder erhalten. Im Gegensatz zu den meisten Quantengasmikroskopen bietet dieses Bildgebungsschema eine enorme Schärfentiefe und ist daher nicht auf 2D-Systeme beschränkt.

Die Hauptanwendung des neuenMikroskop-Experten nennen die Untersuchung von kalten Ionen-Atom-Hybridsystemen. Derzeit ist es Spezialisten mit Hilfe eines neuen Mikroskops gelungen, ein Bild eines eindimensionalen optischen Gitters zu erhalten.

Bild eines eindimensionalen optischen Gitters mit einer Stufe532 nm gemessen mit einem Ionenmikroskop. Einschub (i) zeigt eine Vergrößerung des hervorgehobenen rechteckigen Bereichs, die das räumliche Auflösungsvermögen des Instruments zeigt. Bildnachweis: Universität Stuttgart

Durch die Verwendung von Rydberg-Atomen zur Initiierung von Ionen-Atom-Kollisionen möchten sie außerdem einzelne Streuereignisse abbilden, die im Quantenmodus auftreten.

Erinnern wir uns daran, dass Rydberg-Atome (benannt zu Ehren von J.R. Rydberg) - wasserstoffähnliche Atome und Alkalimetallatome, bei denen sich das äußere Elektron in einem hoch angeregten Zustand befindet (bis zu 100 mbar).netwa 1000). Um ein Atom vom Grundzustand in einen angeregten Zustand zu überführen, wird es mit resonantem Laserlicht bestrahlt oder eine Hochfrequenzentladung initiiert.

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Quantengas ist ein Gas aus Partikeln oder Quasiteilchen, das der Quantenstatistik folgt. Die Eigenschaften eines Quantengases hängen vom Grad seiner Entartung ab, der durch die Temperatur der Entartung gekennzeichnet ist.