Hmota existuje v štyroch skupenstvách – tuhá látka, plyn, kvapalina a plazma, pričom plazma je
„Dúfame, že prispejeme prezentovanou prácouсвой вклад в более широкое понимание фундаментальных процессов, происходящих в экстремальных плазменных системах, которые напрямую не доступны для экспериментальных исследований»
Tobias Crocker z výskumnej skupiny Prof. Dr. Markusa Dreschera.
V Centre pre optické kvantové technológieNa univerzite v Hamburgu vedci ochladzujú a zachytávajú atómy laserovým svetlom. Využívajú intenzívne svetelné pole ultrakrátkeho laserového impulzu na rozdelenie atómov na elektróny a ióny do 200 femtosekúnd. Femtosekunda je milióntina z jednej miliardtiny sekundy. Vďaka extrémne nízkej počiatočnej teplote atómov majú ióny teploty pod 40 milikelvinov, čo je len mierne nad najnižšou možnou teplotou vo vesmíre –273 ° C. Naproti tomu sú elektróny spočiatku veľmi horúce s teplotou 4977 ° C, blízkou teplotám na povrchu Slnka.
Horúce elektróny priamo generovanéultrakrátkym laserovým impulzom, začnú opúšťať a opúšťať kladne nabitú oblasť, ktorá zachytáva časť elektrónov v ultrachladenej plazme. Tento stav plazmy nebol nikdy predtým pozorovaný. Vedci pozorovali, že zachytené elektróny v plazme sa ochladzujú vo veľmi rýchlom časovom meradle a merajú konečnú teplotu. Okrem toho si všimli, že plazma je stabilná niekoľko stoviek nanosekúnd, čo je pre takéto systémy veľa.
Táto ultrachladená plazma slúži ako referencia preteoretické modely a mohli by osvetliť extrémne podmienky prítomné v zotrvačnej väzbe termonukleárnou syntézou alebo astronomickými objektmi, ako sú bieli trpaslíci. Okrem toho sú samotné výsledné ultrachladné elektróny zaujímavé ako jasný zdroj na vizualizáciu biologických vzoriek.
Čítaj viac:
Potraty a veda: čo sa stane s deťmi, ktoré budú rodiť.
Pozrite sa na 8-biliónový obraz Marsu.
Na Saturnovom mesiaci Rhea sa našli stopy raketového paliva. Odkiaľ to pochádza?
Pozrite sa na najkrajšie obrázky Hubbla. Čo videl teleskop za 30 rokov?