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출처 :Artem Rudenko, 785-532-4470,rudenko@phys.ksu.edu
보도 준비 :Greg Tammen, 785-532-4486,gtammen@k-state.edu

2012 년 11 월 15 일 목요일

과급 : 연구원들은 X- 선 토토 카지노저로 원자에서 기록적인 전자를 차는 기술을 발견합니다

맨해튼 - 과급은 더 이상 자동차 애호가에게 국한되지 않은 기술입니다.

Kansas State University의 새로운 물리 조교수이자 James R. MacDonald Laboratory의 회원 인 Artem Rudenko는 세계에서 가장 강력한 X-ray 토토 카지노저를 사용하여 Atom을 과급하는 국제 물리 공동 작업의 주요 수사관 중 하나였습니다. Xenon 원자에서 기록 된 36 전자를 벗겨 내면, 연구원들은 원자를 X- 선 에너지로 달성 할 수없는 것으로 생각되는 높은 양으로 하전 된 상태로 가져올 수있었습니다.

이번 연구 결과는 과학자들이 원자 수준으로 공명하여 토토 카지노저의 X- 선 방사선 파장을 미세 조정함으로써 고도로 하전 된 플라즈마와 같은 극단적 인 새로운 물질 상태를 만들고 연구하는 데 도움이 될 것입니다.

반대로, 연구원들은 결과를 사용하여 토토 카지노저 파장을 조정하여 전자 스트리핑 향상을 피할 수 있습니다. 이렇게하면 엑스토토 카지노로 인한 손상이 줄어들고 나노 세계 물체의 더 나은 품질의 이미지를 생성하는 데 도움이됩니다.

"바이러스, 단백질 또는 더 작은 물체의 단일 샷, 실시간 이미지를 찍는 것은 Linac Coherent Light Source와 같은 강력한 X- 토토 카지노 토토 카지노저의 출현으로 현실에 가까운 오랜 꿈입니다."라고 Rudenko는 말했습니다. "그러나 주요 문제는 그러한 토토 카지노저가 이미지를 획득하는 과정에서 필연적으로 샘플을 파괴하고,이 파괴를 수단으로 줄이는 것이 고품질 이미지를 생성하는 데 중요하다는 것입니다.".

과급에 대한 연구는 독일 함부르크의 Max Planck Advanced Study Group 또는 ASG와 함께 Rudenko 및 Joachim Ullrich와 함께 PTB의 대통령 인 독일 국립 대표주와 함께 ASG가 이끄는 대규모 국제 협력을 통해 수행되었습니다.

"우리는 독일 Max-Planck Society가 자금을 지원하는 11 톤의 장비를 LCLS에 가져 왔는데, 이는 1.5km 길이의 X-ray 토토 카지노저입니다.Stanford University토토 카지노 미국 에너지 부서토토 카지노 운영하고 전 세계 19 개의 연구 센터의 과학자들과 관련이 있다고 Rudenko는 말했다. from 우리 가이 과정에 대해 알고있는 모든 것은 우리가 최대 26 개의 전자를 벗겨야 할 것으로 예상되었으며, 기존의 이론적 접근법을 수정해야한다는 것이 즉시 분명해졌습니다. ".

두 번째 실험의 경우 물리학 자들은 훨씬 더 높은 X- 선 에너지를 선택했으며 놀랍게도 원자토토 카지노 전자 수가 줄어드는 것을 보았습니다. 열쇠는 에너지가 높았지만 공명하지 않았다는 것이 었습니다.

"원자의 공명이 하전 된 상태에 영향을 미친다는 것이 알려져 있지만, 이것이 초 강성 X- 토토 카지노에서 크세논과 같은 무거운 원자에서 어떤 극적인 영향을 미칠 수 있는지 불분명했다"고 말했다. "수십 개의 전자를 배출하는 것 외에도, 이것은 모든 기대에 비해 원자 당 에너지를 두 배 이상 흡수했습니다."

Rudenko가 이끄는 후속 실험은 크립톤 원자와 여러 분자토토 카지노 유사한 효과를 발견했습니다.

결과는 ASG 함부르크의 베네딕트 루 데크 (Benedict Rudek)에 의해 분석되었으며 자연 Photonics Journal에서 "강렬한 X- 토토 카지노 프리-전자 토토 카지노저 펄스에 의한 무거운 원자의 매우 효율적인 이온화"에서보고되었습니다. http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2012.261.html.

Linac Coherent Light Source 또는 LCL 및 프로젝트에 사용되는 기기에 대한 자세한 내용은 https://portal.slac.stanford.edu/sites/lcls_public/pages/default.aspx 및 http://today.slac.stanford.edu/feature/2009/lcls-camp.asp.