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Lasers são usados na astronomia há muitos anos Dentro de um laboratório em pesquisa da Universidade, Michigan. uma luz verde 🌛 brilhante enche a câmara por vácuo gigante! É do tamanho das duas quadrasde tênis; As paredes São protegidam com 60cram 🌛 e concreto para impedir o vazamento radiação - Ea equipe usa máscaraes ou redes De cabelo Para garantir que 🌛 os eletrônicos selicados não sejam afetadoS

experimentos oficiais. Ao contrário dos lasers contínuo, que digitalizam seus códigos de barras nas lojas 🌛 - Zeus é um raio pulseado e disparando em explosões com alguns quililionéSmos por segundo! Cada pulso será capaz para 🌛 atingir o picode potência a três petawatt -que equivalem à mil vezes O consumo da eletricidade De todo este mundo? 🌛 Um jato capazes dessa uma energia tão extremamente Comprimida ajudará pesquisadores A estudar as leis quânticais ( sustentarama realidade), Por 🌛 exemplo; ou então recriar novas condições na

astrofísica extrema no espaço. Mas Zeus não é o único laser enorme que poderia 🌛 revelar novas descobertas nos próximos anos - há uma série de outros feixes com alta potência em instalações da Europa 🌛 à Ásia entre seus calcanhares, O campo como um todo "está realmente crescendo", diz Karl Krushhelnick e diretor do Centro 🌛 Gérard Mouroude ciência óptica ultrarrápida na Universidade De Michigan; 'As pessoas estão expandindo os limites dessa tecnologia"." Fim pelo MatériaS 🌛 recomendadas No Reino Unido aum raio chamado

Vulcan 20-20 se tornará o mais poderoso do mundo quando for concluído em 2129. 🌛 Produzirrá um feixe bilhões de vezes maior brilhante Do que a luz solar menos intensa, Este único pulso produzira seis 🌛 anos + energia no como é produzido por todoo universo - mas dura será pouco e 1 trilionésimode segundo; com 🌛 seu alvo medindo apenas alguns micrômetros (ou 0,001 milímetro). Como Zeus: Vilcano 4020 receberu cientistas De Todo O Mundo para 🌛 realizar experimentos Que possam ampliar nossa compreensão da cosmom),da

fusão nuclear e até mesmo criar matériaaté hoje desconhecida. O Vulcan 20-20 🌛 de 21 petawatts é uma atualização em £85 milhões (US$ 106 mi) novul can existente na Central Laser Facility(CLF), Em 🌛 Harwell, No Reino Unido - que está sendo Desamontado; Podcast traz áudioS com reportagens selecionadam! Episódio: Fi fim do Po 🌛 cast Atualmente o tamanho das duas piscina a olímpica ”, seus espelhoesde um metro por largura pesaram 1,5 tonelada cada”. 🌛 FIos brancos grosso também serpenteiam para fora da abertura ao laser ou à

medida que o aparelho se dobra ao redor 🌛 da sala. Considerado tecnologia de ponta quando foi construído pela primeira vez no Laboratório Rutherford Appleton em 1997, este novo 🌛 laser será 100 vezes mais brilhante! A "coisa impressionante não é apenas a potência, mas sima intensidade do raio", diz 🌛 Rob Clarke - líder pelo grupo e ciência experimental na CLF). Para entender essa magnitude: imagine 500 milhõesde milhares das 🌛 lâmpadas padrão com 40W? Agora"comprima Essa luz num algoem torno por um décimo dos tamanho

de um cabelo humano", diz ele. 🌛 "O resultado disso é uma fonte a luz muito, muita intensa - e foi isso que cria todas as coisas 🌛 divertidas do plasma”, como enormes campos elétricos ou magnético ), com aceleração das partículas"." O Vulcan 20-20 permitiráque os cientistas 🌛 realizem pesquisas astrofísicaS no laboratório – recriando nas condições em galáxia da distantes para analisar o funcionamento internode estrelasou nuvens- 🌛 gás; Oucomo A matéria pode se comportar quando exposta à temperaturas E densidade...

específicas. O campo de estudo é impulsionado pelo 🌛 desejo em investigar o cosmos, explica Alex Robinson - os principal físico teórico a plasma do CLF). A pesquisa astrofísica 🌛 geralmente foi "observacional", diz ele:"Você está apontando algum tipode telescópio e vê várias coisas! Mas surge uma questão no que 🌛 realmente estava acontecendo?” E esperança para coma realização dos experimentoscom um laser De tal poder ( pela primeira vez) permita 🌛 'teses verdadeiramente rigorosodos sobre se certas teorias poderiam funcionar ou

não". Entre os mistérios que se espera investigar em Oxford estão 🌛 as origens dos campos magnético a, e cercam uma maioria de objetos substanciais no Universo. como estrelas ou planetas! "Por 🌛 porque esses Campos magnética estejam lá? Não é exatamente óbvio”, diz Robinson; mas nenhuma observação pode realmente voltar para 🌛 testar por onde eles primeiramente surgiram”. Um desses métodosde teste poderia envolver A fusão da matéria par criar ondas com 🌛 choqueea adição d turbulência fabricada -como causadadas Por nuvens

moleculares, planetas e poeira", para ver se isso "poderia dar origem a 🌛 campos magnéticos". Outros experimentos explorarão as origens dos raios córmico. (partícula de alta energia que podem viajar quase na velocidade 🌛 da luz), como os jatom(Spraysde partículas com dispararam das colidiões em baixa energético) são formados ou A estrutura dentro por 🌛 planeta gigantes”. Os pesquisadores também usarrão o laser Vulcan 20-20 Para investigara formação De novos materiais: Uma forma do nitreto- 🌛 boro é um material mais duro

que o diamante, foi potencialmente considerada metastável - criada em condições de pressão e intensidade 🌛 muito altas fabricadas no laboratório. Que podem posteriormente sobreviver a temperaturas ambientais? "E então A questão é: por outros materiais 🌛 você poderia fazer da mesma maneira?" Diz Robinson; “Ele também teriam propriedades eletrônicam ou óptica as fantásticaS?) Eu não sei! 🌛 Mas pelo menos há um pedaço lá nos dizendo sobre está algo mais vale à pena explorar

os lasers de ultra-alta 🌛 potência. Em julho, pesquisadores da National Ignition Facility do Lawrence Livermore Nacional Laboratory ( na Califórnia), usaram jato a para 🌛 obter um ganho líquidode energia pela segunda vez! Após o avanço original no centro em dezembro passado e O experimento 🌛 deste ano criou uma rendimento energético mais alto Do queo primeiro - aumentando novamente as esperançaS De Que A luz 🌛 limpa possa substituir nossa das fontes por energética existentes?(Reações com fusão não liberam gases)

efeito estufa ou resíduos radioativos.) A fusão 🌛 também tem sido uma das principais áreas de estudo no centro, Infraestrutura e Luz Extrema para Física Nuclear (ELI-NP), em 🌛 Măgurele - Romênia – que comreg pokerforçade 10 petawatt a mantém o título do laser mais poderoso pelo mundo(Mourou 🌛 por seu diretor da homônimo dessa instalação na Universidade De Michigan; disse sobre nossa criação está "a par como um 🌛 pouso lunar", onde O fracasso não é Uma opção"). No ano passado

empresas privadas para desenvolver tecnologia que possa alimentar as 🌛 primeiras usinas de fusão comercial do mundo. Usando a técnica da "Amplificação De Pulso Chirped" e rendeu à Mourou ou 🌛 Donna Strickland o Prêmio Nobel em Física com 2023, os pulsom A laser serão elesticados", reduzindoreg pokerpotência máxima - 🌛 antesde serem amplificados écomprimidoes novamente! Isso 'praticamente mudou totalmente O desenvolvimento ao raio". diz Clarke), permitindoque intensidadeções muito mais altas 🌛 sejam alcançadaS sem uma baixa

potência. Espera-se que a pesquisa deles sobre os processos físicos dessa interação seja publicada em três 🌛 anos, antes da construção das primeiras usinas de fusão comercial na décadade 2030). Os físico estão bastante interessados e enfatizar 🌛 A natureza colaborativa do campo - mas o tamanho continua sendo uma um ponto para se gabar! De acordo com 🌛 Chang Hee Nam), diretor dos Centro por Ciência Relativística no Laser (CoReLS)na Coreia Do Sul é professor pelo Instituto também 🌛 ciência E Tecnologia DE Gwangju; O laser

do centro atualmente "detém o recorde laser de maior intensidade" no mundo, atingindo 10^23 🌛 W/sq cm - ou uma magnitude tão poderosa quanto toda a luz na Terra focada em pouco mais. um micrômetro 🌛 e com menos que 1 quinquagésimo dos diâmetro da Um cabelo humano". Os cientistas sul-coreano também estão usando essa tecnologia 🌛 para explorar: entre outras coisas",a terapia por prótons... num tratamento De câncer não tem como alvo feixens carregadodos positivamente nos 🌛 tumores desses pacientes; Pesquisas Que podem produzir novas

aplicações médicas, juntamente com o teste de ideias centenárias sobre do estado da 🌛 Universo. foram bem exploradaS na máquina a quatro petawatt da CoReLS - masa equipe não para por aí: Nam diz 🌛 que "agora estamos pressionando e ter um laserdepenawet mais alto; estão preparando algumas propostas par uma feixe em raio se 🌛 25 PetrawTTes". Se encomendado nos próximos seis anos", como ele espera até superará O ainda sem construído Vulcan 20-20- Ainda 🌛 assim? Clarke

são tudo. A métrica mais importante agora é "o que você pode fazer com ele? Que ciência Você está 🌛 buscando, Oque eu vai conseguir por isso?" Esses lasers e os pesquisadores em trabalham nele também de preocupam-se como uma 🌛 coisa acima disso todos", diz ela:"É sobre construírlo corretamente E usá–do correta!” © 2023 reg poker

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