冷却原子とナノスケールシステムとは? わかりやすく解説

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冷却原子とナノスケールシステム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 15:44 UTC 版)

レネ・ハウ」の記事における「冷却原子とナノスケールシステム」の解説

2009年ハウとそのチーム100万個のルビジウム原子からなる絶対零度よりほんのわずかに上の200 µKにレーザー冷却した。彼らはこのミリメートル長の原子雲を、約2センチメートル先に吊り下げられ数百ボルト電圧かけられカーボンナノチューブ向かい発射した。この結果2010年発表され、冷却原子とナノスケールシステムとの間の新たな相互作用予告した。彼らの観測によれば、ほとんどの原子チューブのそばを通り過ぎたがおよそ10万個に1個が避けられずに引き込まれ運動温度両面劇的な加速受けた。「この時点速度増した原子ナノワイヤ周りを平行に回る電子イオン分かれ、各軌道は数兆分の1秒で完結する電子最終的に量子トンネル現象によりナノチューブ吸い込まれ残されイオンを約26km/sで打ち放つ300ボルトナノチューブ強力な電荷により反発する)」 この実験では原子同士互いに衝突することなく迅速に分解することができる。この効果宇宙存在するブラックホール計算されるように重力により生成されるではなくナノチューブ内の高い電荷により生成される。この実験ではナノテクノロジー冷却原子組み合わせることで、最終的に物質波干渉縞解像できる可能性がある、新たなタイプの高分解能単一原子検出器チップ上に組み込めることを実証したハウらはまた、彼らの実験系により可能になる一連の基礎的な単一原子研究予見している。

※この「冷却原子とナノスケールシステム」の解説は、「レネ・ハウ」の解説の一部です。
「冷却原子とナノスケールシステム」を含む「レネ・ハウ」の記事については、「レネ・ハウ」の概要を参照ください。

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