Mit Atomuhren lässt sich Zeit unglaublich genau messen – bis in den Bereich von einem Trillionstel einer Sekunde. Doch das ist Forschenden wie Thorsten Schumm von der Technischen Universität Wien noch ...
Atomkerne jenseits der Tropflinie sind lediglich lose Ansammlungen von Nukleonen. Ihr Verhalten ist noch rätselhaft. Die starke Wechselwirkung, die Protonen und Neutronen in Atomkernen zusammenhält, ...
Nach jahrzehntelanger Suche konnten Forschende aus Wien und Braunschweig genau die Laserfrequenz finden und anwenden, die den Atomkern des Elements Thorium-229 zu einem Quantensprung von einem ...
Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – ...
Jahrzehnte lang arbeitete man auf diesen Erfolg hin, nun geht plötzlich alles ganz schnell: Erst im April hatte ein Team rund um Thorsten Schumm von der TU Wien einen großen Erfolg verkündet. Erstmals ...
Der seit Jahrzehnten gesuchte „Thorium-Übergang“ wurde nun von TU Wien und der PTB Braunschweig erstmals mit Lasern gezielt angeregt. Damit ist der Weg frei für völlig neue Präzisions-Technologien, ...
Einer Forschungsgruppe aus Deutschland und Österreich ist es erstmals gelungen, einen Atomkern gezielt mit einem Laser anzuregen. Bislang ist das nur bei Atomen oder Molekülen gelungen. Der jetzt ...
Atomuhren gibt es schon seit Jahrzehnten – nun ist einem internationalen Physikerteam zufolge ein entscheidender Schritt zu noch höherer Präzision gelungen: Präsentiert wurde die weltweit erste ...
Im April ließen Wiener Physikerinnen und Physiker mit einer Arbeit im Fachmagazin Physical Review Letters aufhorchen, in der sie erstmals zeigten, wie ein Atomkern mittels Laser gezielt angeregt ...
Atomkerne mit Laserstrahlen von einem Zustand zum anderen wechseln zu lassen, schien lange unmöglich, da die Energie der Photonen dafür nicht ausreicht. Bei Thorium-229 kann das klappen, wenn das ...
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Die starke Wechselwirkung, die Protonen und Neutronen in Atomkernen zusammenhält, ist die stärkste aller Kräfte. Doch auch sie hat ihre Grenzen. Damit Atomkerne stabil sein können, müssen sie ähnlich ...
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