För snart 100 år sedan visade det sig att mikroskopisk materia har vågegenskaper.Under hela
I molekyler är vibrationen hos atomkärnor uppenbar: den kan observeras i atomkärnornas inre vibrationerSådana svängningar orsakas av elektroner i molekyler som skaparKommunikation mellan kärnor, såsom kärnoscillationer, sker i varje molekylär gas under normala förhållanden.
För att kunna studera nuklidernas vibrationsegenskaper mycket noggrant behöver man en exakt förändringsmetod och kunskap om hur stark bindningen är i en viss molekyl.
Tyvärr är det ännu inte möjligt att göra korrekta teoretiska förutsägelser om bindningen mellan molekyler. Därför är det omöjligt att exakt undersöka vibrationer. Detta kan bara göras med enkla molekyler.
Författarna ägnade sitt arbete åt just en sådan molekyl, nämligen den molekylära vätejonen HD .Den består av en proton (p) och en deuteronnuklid (d), som är sammanlänkade av en enda elektron.Den relativa enkelheten hos denna molekyl innebär att den kan användas för att göra extremt exakta teoretiska beräkningar.
Förra året ledde ett team av en professorSchiller utvecklade en ny spektroskopisk metod för att studera rotationen av molekyljoner. Författarna använde terahertz-strålning med en våglängd på cirka 0,2 mm.
I den nya studien kunde forskarna visa att samma tillvägagångssätt fungerarFör att göra detta var de tvungna att utveckla en laserMed en speciell frekvens är den unik i sina egenskaper.
Tillsammans med den nya lasern har denna avancerade spektroskopimetod 10 000Till slut visade det sig att kvantteorins förutsägelse av atomkärnors beteendeProton och Deuteron håller med experimentet med en relativ felmarginal: tre per 100 miljarder delar.
Läs mer:
Den första exakta världskartan skapades. Vad är fel med alla andra?
Forskare har för första gången registrerat hur planeter bildas runt stjärnor med låg massa
Ett läkemedel mot åldrande som tar bort åldrande celler har upptäckts