Ssylka

Как физики управляют ионизацией атомов с помощью оптических вихревых лучей?

Исследователи из Университета Оттавы совершили значительный прорыв в области квантовой физики, продемонстрировав беспрецедентный контроль над процессом ионизации атомов. В ходе двухлетнего исследования, проведенного в Комплексе передовых исследований Университета Оттавы, ученые смогли точно управлять выбросом электронов из атомов с помощью оптических вихревых лучей.
Как физики управляют ионизацией атомов с помощью оптических вихревых лучей?
Изображение носит иллюстративный характер

Работа под названием «Контроль орбитального углового момента сильнополевой ионизации в атомах и молекулах», опубликованная в журнале Nature Communications, бросает вызов традиционным представлениям о пределах контроля процесса ионизации. Исследовательская группа во главе с профессором Рави Бхардваджем из физического факультета Университета Оттавы и аспирантом Жан-Люком Бегином обнаружила, что направление вращения и свойства оптических вихревых лучей существенно влияют на скорость ионизации.

«Мы открыли, что можем контролировать процесс ионизации с беспрецедентной точностью, что ранее считалось невозможным», — отмечает профессор Бхардвадж. Команда, в которую также входили профессора Эбрахим Карими, Пол Коркум и Томас Брабек, ввела новую концепцию, названную «оптическим дихроизмом», которая описывает различное поведение атомов при взаимодействии с вихревыми лучами разной направленности.

Ионизация — это фундаментальный процесс в физике, при котором атомы теряют электроны и становятся заряженными частицами. Это явление можно наблюдать в природных феноменах, таких как молния и северное сияние, а также оно используется в различных технологиях, включая плазменные телевизоры. Способность точно контролировать этот процесс открывает двери для множества новых приложений.

Исследователи достигли селективной ионизации, регулируя положение «области нулевой интенсивности» внутри луча. Используя оптические вихревые лучи, которые несут угловой момент, команда смогла точно контролировать, как электроны покидают свои атомные связи, применяя принципы сильнополевой физики и аттосекундной науки.

Потенциальные применения этого прорыва впечатляют. Технология может привести к усовершенствованию методов визуализации, ускорению частиц и значительным улучшениям в медицинской визуализации. Кроме того, исследование открывает путь к созданию более быстрых компьютеров, более эффективных методов изучения материалов и продвижению в области квантовых вычислений.

«Наше открытие не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света с материей, но и предлагает практические инструменты для множества технологических приложений», — подчеркивает Жан-Люк Бегин. Исследователи продолжают изучать дополнительные аспекты этого явления, стремясь еще больше расширить границы контроля над квантовыми процессами.


Новое на сайте

18604Является ли рекордная скидка на Garmin Instinct 3 Solar лучшим предложением ноября? 18603Могла ли детская смесь ByHeart вызвать национальную вспышку ботулизма? 18602Готовы ли банки доверить агентскому ИИ управление деньгами клиентов? 18601Как сезонные ветры создают миллионы загадочных полос на Марсе? 18600Как тело человека превращается в почву за 90 дней? 18599Как ваш iPhone может заменить паспорт при внутренних перелетах по США? 18598Мозговой шторм: что происходит, когда мозг отключается от усталости 18597Раскрыта асимметричная форма рождения сверхновой 18596Скидки Ninja: как получить идеальную корочку и сэкономить на доставке 18595Почему работа на нескольких работах становится новой нормой? 18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI?