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Molekülreaktionen auf Nanopartikeln | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14230801/mpq_jb_2019

Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie bestimmt in unserem Alltag viele fundamentale Vorgänge: von der Lichtstreuung an Molekülen und Partikeln in unserer Atmosphäre, die dem Himmel seine Farbe verleiht, bis hin zu lebenswichtigen biologischen Prozessen wie der Photosynthese. Sie alle basieren auf extrem schnellen Ladungsbewegungen im Femto- bzw. Attosekundenbereich. Das sind Millionstel, bzw. Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Um diese Prozesse zu studieren, benötigen wir Lichtpulse, die ebenso kurz sind. In unserer Forschung haben wir solche Pulse eingesetzt, um an der Oberfläche von kugelförmigen Nanoteilchen Reaktionen auszulösen und zu studieren.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Quantenelektrodynamik auf dem Prüfstand | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/20920453/wenn-gesetze-der-physik-auf-dem-spiel-stehen?c=11857611

Diese magnetischen Eigenschaften ließen sich bisher nur für freie Elektronen sehr gut messen. Messergebnisse und Theorie stimmen hier bis auf zehn Stellen hinter dem Komma überein. Ein Forschungsteam am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg hat nun mit Präzisionsmessungen des Alphatrap Experiments bestätigt, dass diese Vorhersagen der Quantenelektrodynamik auch dort gelten, wo Elektronen starken elektrischen Feldern ausgesetzt sind, nämlich im Inneren schwerer Atomen, in unmittelbarer Nähe des Atomkerns.
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Quantenelektrodynamik auf dem Prüfstand | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/20920453/wenn-gesetze-der-physik-auf-dem-spiel-stehen

Diese magnetischen Eigenschaften ließen sich bisher nur für freie Elektronen sehr gut messen. Messergebnisse und Theorie stimmen hier bis auf zehn Stellen hinter dem Komma überein. Ein Forschungsteam am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg hat nun mit Präzisionsmessungen des Alphatrap Experiments bestätigt, dass diese Vorhersagen der Quantenelektrodynamik auch dort gelten, wo Elektronen starken elektrischen Feldern ausgesetzt sind, nämlich im Inneren schwerer Atomen, in unmittelbarer Nähe des Atomkerns.
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Ausbreitung von Quantenkorrelationen limitiert Quantencomputer | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/5008478/Quantenkorrelation_Geschwindigkeit_Quantencomputer

Physiker um Stefan Kuhr und Immanuel Bloch haben am Max-Planck-institut für Quantenoptik gemessen, wie schnell sich Quantensignalen in einem Vielteilchensystem ausbreiten. Die Ausbreitung von Quantenkorrelationen limitiert auch die Geschwindigkeit eines Quantencomputers.
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Spannende Perspektiven im Ultraviolett – Klick für Klick | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22022647/mpq_jb_2023?c=11857611

Durch die Messung der Frequenzen von Lichtwellen lassen sich viel mehr „Farben“ erkennen, als wir mit unseren Augen wahrnehmen. So können Forscherinnen und Forscher Atome und Moleküle sehr genau anhand ihrer spektralen Fingerabdrücke unterscheiden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben nun Spektren mit Tausenden von „Farben“ im anspruchsvollen ultravioletten Spektralbereich aufgenommen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg ist ein neuartiges Spektrometerkonzept: Es verbindet zwei sogenannte Frequenzkämme und einen Photonenzähler.
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