Зарегистрирован «запрещенный» ик-спектр заряженной частицы

15.08.2017 Hi-tech

Исследователям из Университета Базеля в первый раз удалось зарегистрировать «запрещенный» инфракрасный спектр заряженной молекулы. Данный спектр, что отличается весьма не сильный интенсивностью, открывает новые возможности для необыкновенной правильные измерения молекулярных особенностей, и может внести вклад в разработку молекулярных квантовых технологий и часов.

Спектроскопия, которую возможно обрисовать как сотрудничество света и вещества, представляет собой, пожалуй, самый важный способ изучения особенностей молекул. Молекулы смогут поглощать свет со строго определенными длинами волн, соответствующим различием двух энергетических состояний, переход между этими состояниями определяется как спектральный переход. Анализ интенсивностей и длин волн спектральных переходов дает возможность приобрести информацию о строении вещества и некоторых вторых его особенностях.

Но, в определенных случаях переход между двумя энергетическими состояниями неимеетвозможности случиться.Зарегистрирован «запрещенный» ик-спектр заряженной частицы Таковой энергетический перенос именуют «запрещенным». Однако, данный запрет не есть категоричным, а скорее маловероятным, другими словами запрещенные переходы возможно замечать, применяя весьма измерения и регистрации высокочувствительные методы спектров их параметров.

Не смотря на то, что спектральные линии запрещенных переходов не сильный, их все же возможно разбирать, причем данный анализ дает возможность приобрести такую данные о особенностях вещества, которую нельзя получить, изучая лишь спектральные линии, соответствующие разрешенным переходам.

В стратегическом замысле работа группы Стефана Виллича (Stefan Willitsch) с факультета химии Университета Базеля посвящена способам точных манипуляций с молекулами на квантовом уровне.

В новом изучении сообщается о получении отдельных молекулярных ионов N, находящихся в строго определенном энергетическом состоянии. На следующем этапе молекулярные ионы имплантировали в кулоновский кристалл (Кулоновским либо плазменным кристаллом именуют совокупность, в которой частицы под действием сильного электростатического поля выстраиваются в пространстве определённым образом.

Образуется упорядоченная структура, где частицы находятся по узлам, как атомы в кристаллической решётке. Изменяя параметры разряда, возможно оказывать влияние на форму облака частиц а также замечать переход из кристаллического состояния в жидкость, а после этого и в газ) – в этом случае материалом для кулоновского кристалла были ионы Ca.

Молекулярные ионы N были охлаждены до температуры, составляющей всего пара тысячных кельвина, благодаря чему большинство колебательных процессов в молекуле затормозилась, и исследователи взяли возможность изучения таких совокупностей в течение долгого времени.

Все эти ухищрения помогли исследователям инициировать в молекулярном ионе азота запрещенные переходы и замечать картину этих переходов в инфракрасной области спектра.

Новый способ открывает много возможностей для новых практических приложений, как, к примеру, точное измерение молекулярный особенностей, разработка точных часов, работа которых основана на трансформации отдельных молекул, и способов квантовой обработки информации, основанных на превращениях молекул.

Кроме всего этого новый подход кроме этого разрешает проверить фундаментальные концепции, проводя спектральное изучение отдельных молекул, к примеру – уточнить, вправду ли являются постоянными фундаментальные физические константы.

Случайные записи:

☙◈❧ Сэнсэй-3 . ͟͟И͟͟с͟͟к͟͟о͟͟н͟͟н͟͟ы͟͟й͟͟ ͟͟Ш͟͟а͟͟м͟͟б͟͟а͟͟л͟ы͟ ☙◈❧ Анастасия Новых. аудиокниги


Похожие статьи, которые вам понравятся: