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K州スポーツベットアイオー ボーナス

出典: アルテム・スポーツベットアイオー ボーナス, 785-532-4470, rudenko@phys.ksu.スポーツベットアイオー ボーナスu
スポーツベットアイオー ボーナスリリースの作成者: グレッグ・スポーツベットアイオー ボーナスメン, 785-532-4486, gtammen@k-state.スポーツベットアイオー ボーナスu

木曜日, 11月。 15, 2012

スーパーチャージ: スポーツベットアイオー ボーナス者が、X 線レーザーで原子から記録的な数の電子を追い出す技術を発見

マンハッスポーツベットアイオー ボーナス -- スーパーチャージャーはもはや自動車愛好家に限定された技術ではありません.

アルテム・ルデンコ, スポーツベットアイオー ボーナスの物理学の新しい助教授であり、ジェームズ R のメンバー. マクドナルド研究所, 原子をスーパーチャージするために世界で最も強力な X 線レーザーを使用した国際物理学共同研究の主任研究者の 1 人でした. キセノン原子から記録的な 36 個の電子を剥ぎ取ることによって, 研究者らは、X線エネルギーでは達成不可能と考えられていた原子を高い正に帯電した状態にすることに成功した.

この発見は、科学者が物質の極端な新しい状態を作り出し、スポーツベットアイオー ボーナスするのに役立ちます, 高度に帯電したプラズマなど, 原子レベルに共鳴してレーザーの X 線放射波長を微調整することで、超効率的な電子除去を実現.

逆に, スポーツベットアイオー ボーナス者はこの発見を利用してレーザー波長を調整し、電子ストリッピングの強化を回避できる. これにより、X線による損傷が軽減され、ナノ世界の物体のより高品質な画像の生成に役立ちます.

"シングルショットを撮影中, ウイルスのリアルタイム画像, タンパク質やさらに小さな物体は長年の夢でしたが、リニアック コヒーレント光源のような強力な スポーツベットアイオー ボーナスの出現により現実に近づきました,"ルデンコは言いました. "主な問題, ただし, そのようなレーザーは画像を取得する過程で必然的にサンプルも破壊するということですか, 高品質の画像を生成するには、いかなる手段を使ってでもこの破壊を減らすことが重要です."

過給に関するスポーツベットアイオー ボーナスは、マックス プランク先進スポーツベットアイオー ボーナスグループのダニエル ロールズ率いる大規模な国際共同スポーツベットアイオー ボーナスを通じて実施されました, または ASG, ハンブルクにて, ドイツ, ルデンコとヨアヒム・ウルリッヒとともに, 現在は PTB の会長, ドイツ国立計量スポーツベットアイオー ボーナス所.

「ドイツのマックス・プランク協会から資金提供を受けた11トンの設備をLCLSに持ち込みました, これはユニークな 1.長さ 5 km の スポーツベットアイオー ボーナス スタンフォード大学が米国向けに運営.S. エネルギー省, 世界中の 19 のスポーツベットアイオー ボーナスセンターから科学者が参加しました,"ルデンコは言いました. 「結果を理解するために、最初の実験から 1 年後に戻ってきて測定を繰り返す必要もありました. フロこのプロセスについて私たちが知っているのは、最大 26 個のスポーツベットアイオー ボーナスが剥ぎ取られると予想されたことだけです, そして既存の理論的アプローチを修正する必要があることがすぐに明らかになりました."

実験の第 2 段階では、物理学者はさらに高い X 線エネルギーを選択しました -- そして, 驚いたことに, スポーツベットアイオー ボーナスから追い出される電子の数が少なくなった. 重要なのは、たとえエネルギーが高かったとしても, 共鳴していませんでした.

「スポーツベットアイオー ボーナスの共鳴がその荷電状態に影響を与えることは知られていますが、, これが超強力X線の下でキセノンのような重スポーツベットアイオー ボーナスにどのような劇的な影響を与える可能性があるかは不明,"ルデンコは言いました. "数十個の電子を放出することに加えて, これにより、すべての予想と比較して、スポーツベットアイオー ボーナスごとに吸収されるエネルギーが 2 倍以上になりました."

ルデンコが主導した追跡実験により、クリプトンスポーツベットアイオー ボーナスといくつかの分子にも同様の効果が発見された.

結果は ASG ハンブルクの Benedict Rudek によって分析され、Nature Photonics 誌の記事で報告されました, "強力な X 線自由電子レーザー パルスによる重スポーツベットアイオー ボーナスの超効率的なイオン化," http://www.自然.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2012.261.html.

リニアックコヒーレント光源の詳細については, または LCLS, そしてプロジェクトに使用された楽器, https://portal に移動.スラック.スタンフォード.edu/sスポーツベットアイオー ボーナスes/lcls_public/ページ/デフォルト.aspx と http://today.スラック.スタンフォード.edu/feature/2009/lcls-camp.asp.