Laser Kühler führt zu großen Objekten in der Nähe des absoluten Nullpunktes
MIT abgekühlt haben ein Objekt der Größe einer Währung bei einer Temperatur von weniger als einem Grad über dem absoluten Nullpunkt, speziell 0,8 Grad Kelvin, ein Meilenstein im Streben Pilot absoluten Nullpunkt. Um dies zu erreichen verwendet haben ein Laser-Kühlung Technik, könnte irgendwann ermöglichen Wissenschaftlern zu beobachten Quanten-Verhalten in großen Objekten.
Diese Studie ist der niedrigste jemals erreichte Temperatur von Laser-Kühlung von einem Objekt dieser Größe, und die Technik verspricht, experimentell zu bestätigen, das erste Mal, dass große Objekte gehorchen den Gesetzen der Quantenmechanik sowie Atome.
Obwohl das Forschungsteam konnte noch nicht erreicht Temperaturen niedrig genug zu beobachten Quanteneffekte, "das Wichtigste ist, dass wir gefunden haben, eine Technik, die es uns ermöglichen könnten, um (große Objekte) schließlich zeigt seine erste Quanten-Verhalten", sagte Assistant Professor of Physics am MIT Nergis Mavalvala, Anführer des Teams.
Um zu sehen, Quanteneffekte in großen Objekten, müssen sie gekühlt in der Nähe des absoluten Nullpunktes. Wie niedrigen Temperaturen kann nur gewonnen werden, indem sie Objekte als bewegungslos wie möglich zu gestalten. In absoluten Nullpunkt (0 Kelvin, -237 -273 Grad Celsius), Atome verlieren ihre Wärme und nur behalten ihre Quanten-Bewegung.
Obwohl das Forschungsteam konnte noch nicht erreicht Temperaturen niedrig genug zu beobachten Quanteneffekte, "das Wichtigste ist, dass wir gefunden haben, eine Technik, die es uns ermöglichen könnten, um (große Objekte) schließlich zeigt seine erste Quanten-Verhalten", sagte Assistant Professor of Physics am MIT Nergis Mavalvala, Anführer des Teams.
Um zu sehen, Quanteneffekte in großen Objekten, müssen sie gekühlt in der Nähe des absoluten Nullpunktes. Wie niedrigen Temperaturen kann nur gewonnen werden, indem sie Objekte als bewegungslos wie möglich zu gestalten. In absoluten Nullpunkt (0 Kelvin, -237 -273 Grad Celsius), Atome verlieren ihre Wärme und nur behalten ihre Quanten-Bewegung.
Canals Gustavo Adolfo
Dr.Física Teórica, Ph.D.math.
MIT
adolfocanals@educ.ar
Dr.Física Teórica, Ph.D.math.
MIT
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