Um poderoso microscópio iônico para estudar gases quânticos foi criado

Pesquisadores da Universidade de Stuttgart desenvolveram uma abordagem de imagem baseada em partículas que

permite estudar sistemas completamente diferentes com resolução espacial e temporal. Por exemplo, íons frios imersos em gases quânticos.

O microscópio tem excelente resolução temporal,que permite estudar processos dinâmicos e obter imagens tridimensionais. Ao contrário da maioria dos microscópios quânticos de gás, este esquema de imagem oferece uma tremenda profundidade de campo e, portanto, não está limitado a sistemas 2D.

A principal aplicação do novoespecialistas em microscópio chamam o estudo de sistemas híbridos de íon frio-atômico. Até o momento, com a ajuda de um novo microscópio, os especialistas conseguiram obter a imagem de uma grade óptica unidimensional.

Imagem de uma grade óptica unidimensional com um degrau532 nm medidos com um microscópio de íons. A inserção (i) mostra uma ampliação da área retangular destacada, mostrando o poder de resolução espacial do instrumento. Crédito: Universidade de Stuttgart

Além disso, usando átomos de Rydberg para iniciar colisões íon-átomo, eles querem mapear eventos de espalhamento individuais que ocorrem no modo quântico.

Lembremos que os átomos de Rydberg (nomeados em homenagem a J.R. Rydberg) - átomos semelhantes a hidrogênio e átomos de metais alcalinos, nos quais o elétron externo está em um estado altamente excitado (até níveisncerca de 1000). Para transferir um átomo do estado fundamental para um estado excitado, ele é irradiado com luz laser ressonante ou uma descarga de radiofrequência é iniciada.

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