I ricercatori dell'Università di Stoccarda hanno sviluppato un approccio di imaging basato sulle particelle che
Il microscopio ha un'eccellente risoluzione temporale,che consente di studiare processi dinamici e ottenere immagini tridimensionali. A differenza della maggior parte dei microscopi a gas quantistici, questo schema di imaging offre un'enorme profondità di campo e quindi non è limitato ai sistemi 2D.
L'applicazione principale del nuovogli esperti di microscopi chiamano lo studio dei sistemi ibridi atomici-ioni freddi. Al momento, con l'aiuto di un nuovo microscopio, gli specialisti sono riusciti a ottenere un'immagine di un reticolo ottico unidimensionale.
Immagine di un reticolo ottico unidimensionale con gradino532 nm misurati con un microscopio a ioni. Il riquadro (i) mostra un ingrandimento dell'area rettangolare evidenziata che mostra il potere di risoluzione spaziale dello strumento. Credito: Università di Stoccarda
Inoltre, utilizzando gli atomi di Rydberg per avviare le collisioni ione-atomo, vogliono mappare i singoli eventi di scattering che si verificano in modalità quantistica.
Ricordiamo che gli atomi di Rydberg (così chiamati in onore di J.R. Rydberg) - atomi simili all'idrogeno e atomi di metalli alcalini, in cui l'elettrone esterno si trova in uno stato altamente eccitato (fino a livellincirca 1000). Per trasferire un atomo dallo stato fondamentale a uno stato eccitato, viene irradiato con luce laser risonante o viene avviata una scarica a radiofrequenza.
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Il gas quantistico è un gas di particelle o quasiparticelle che obbedisce alle statistiche quantistiche. Le proprietà di un gas quantistico dipendono dal grado della sua degenerazione, che è caratterizzata dalla temperatura di degenerazione.