Materija postoji u četiri agregatna stanja - kruto, plinovito, tekuće i plazma, pri čemu je plazma
“Nadamo se da ćemo doprinijeti prezentiranim radomdoprinos širem razumijevanju temeljnih procesa koji se odvijaju u ekstremnim plazma sustavima koji nisu izravno dostupni eksperimentalnim istraživanjima"
Tobias Crocker iz istraživačke grupe prof. dr. Markusa Dreschera.
U Centru za optičke kvantne tehnologijeNa Sveučilištu u Hamburgu istraživači hlade i zarobljavaju atome laserskim svjetlom. Koriste intenzivno svjetlosno polje ultrakratkog laserskog impulsa za razdvajanje atoma na elektrone i ione u roku od 200 femtosekundi. Femtosekunda je milionita od milijarde sekunde. Zbog izuzetno niske početne temperature atoma, ioni imaju temperature ispod 40 millikelvina, što je tek malo iznad najniže moguće temperature u Svemiru od –273 ° C. Suprotno tome, elektroni su u početku vrlo vrući s temperaturom od 4977 ° C, blizu temperaturama na površini Sunca.
Izravno generirani vrući elektroniultrakratkim laserskim impulsom počinju napuštati i napuštati pozitivno nabijeno područje koje hvata dio elektrona u ultrahladnoj plazmi. Ovo stanje plazme nikada prije nije primijećeno. Istraživači su primijetili da se zarobljeni elektroni u plazmi hlade na izuzetno brzoj skali i mjere konačnu temperaturu. Uz to, primijetili su da je plazma stabilna nekoliko stotina nanosekundi, što je puno za takve sustave.
Ova ultrahladna plazma služi kao referenca zateoretske modele i mogli bi rasvijetliti ekstremne uvjete prisutne u termonuklearnoj fuziji inercijskog zatočenja ili astronomskim objektima poput bijelih patuljaka. Štoviše, sami nastali ultrahladni elektroni zanimljivi su kao svijetli izvor za vizualizaciju bioloških uzoraka.
Čitaj više:
Pobačaj i znanost: što će se dogoditi s djecom koja će roditi.
Pogledajte sliku Marsa od 8 bilijuna piksela.
Na Saturnovom mjesecu Rei pronađeni su tragovi raketnog goriva. Odakle dolazi?
Pogledajte najljepše slike Hubblea. Što je teleskop vidio u 30 godina?