Thursday 10 August 2017

Ilya Averbukh Forex Weizmann


Scienza senza frontiere: una luce su computer Tomorrow039s tecnologia del futuro e altri dispositivi probabilmente usare la luce invece di correnti elettriche per memorizzare e trasmettere informazioni, aumentando così la loro capacità e velocità. Un gruppo di scienziati Weizmann Institute sta lavorando su una tecnica che può aumentare la capacità di dispositivi che possono contenere segnali ottici, come compact disc, fino a 50.000 volte stoccaggio. Condurre il progetto sono il Prof. Yehiam Prima, il Dr. Gad Haase e il Dr. Ilya Averbukh del Dipartimento di Chimica Fisica ed il Prof. Avi Shanzer del Dipartimento di Chimica Organica. specializzata Prima in laser e ottica, Haase nella microscopia a scansione di sonda, Averbukh in teoria trasferimento di energia, e Shanzer a sintetizzare molecole quotdesignerquot. quotWe vuole rendere possibile lo stoccaggio segnale ottico e pratico, quot dice Prior, quotand abbiamo bisogno di questa miscela di specialità per succeed. quot Gli scienziati hanno in programma di raggiungere il loro obiettivo, combinando tecniche di microscopia esistenti per l'osservazione atomi con modi di manipolare il trasferimento di energia tra le molecole. metodi di microscopia usano una punta acuminata per osservare le caratteristiche atomiche di dimensioni su una superficie. Ma mentre questi metodi possono vedere (o quotreadquot) più o meno bene, non possono alterare la superficie (o quotwritequot) in modo affidabile e non possono utilizzare segnali ottici direttamente. Gli scienziati dell'Istituto stanno sviluppando una tecnica che mira a raggiungere, per la prima volta, quotnanoreadingquot pratico e quotnanowritingquot - così chiamati perché coinvolgono vedere e manipolare il nano-scala, la scala di un miliardesimo di metro. Si stanno studiando diversi approcci in cui si intende utilizzare la luce per produrre interazioni tra la punta e le molecole sulla superficie sottostante. Invio le informazioni come una serie di impulsi di luce mentre la punta scansiona la linea di superficie per riga avrebbe l'effetto di quotwriting, quot o conservare le informazioni. Analogamente, una punta scansione consentirebbe tali informazioni siano quotreadquot come una sequenza di impulsi luminosi. quotThis realizzazione si aprirà un mondo di possibilità per i dispositivi elettronici sia di oggi e di domani, quot dice Prior. New metodo per la separazione degli isotopi Rehovot, Israele 23 febbraio 1997 - Un Weizmann Institute of Science ricercatore ha trasformato un 70 anni, concept manuale in meccanica quantistica in un metodo pratico per separare gli isotopi, differenti versioni dello stesso elemento. La tecnica, progettato dal Dr. Ilya Averbukh del Dipartimento di Chimica Fisica, promette di aprire la porta a veloce ed efficace separazione degli isotopi per settori come la chimica e farmaceutica, ingegneria genetica, la ricerca scientifica e la diagnosi medica, in cui isotopi radioattivi possono essere introdotta nel corpo per esaminare la forma e la funzione di un organo malato. metodi meccanici tradizionali per separare gli isotopi, come quelli basati sull'impiego di centrifughe, sono relativamente lento e inefficiente. Negli ultimi 25 anni, metodi laser altamente efficaci per la separazione isotopica sono apparsi, ma il loro impiego è limitato dalla necessità di precisione perfezionare il raggio laser ad un particolare isotopo, che rende questi approcci piuttosto costoso. Il nuovo metodo Weizmann Institute cui prima applicazione sperimentale è stato appena riferito in Physical Review Letters e valutata in Physics Today combina i vantaggi di questi due approcci, vale a dire, l'universalità della separazione meccanica con l'efficienza delle tecniche laser. Il metodo si riferisce alla tecnica come pacchetto d'onda perché fa uso di pacchetti d'onda, in cui gli elettroni, atomi o molecole può essere trovato un concetto teoria quantistica descrivere particolari condizioni. Questo concetto può essere applicato a separazione isotopica perché diversi isotopi sono chiaramente distinguibili dai modelli movimento dei loro pacchetti d'onda. Sebbene pacchetti d'onda sono stati descritti prima agli albori della meccanica quantistica più di 70 anni fa, e appaiono in tutti i testi di fisica, sono solo state intensamente studiate sperimentalmente negli ultimi dieci anni, Averbukh dice. E ora il nuovo metodo di separazione isotopica offre ciò che, per quanto di mia conoscenza, è la prima applicazione pratica di questo concetto. Il mondo strano della fisica quantistica L'approccio pacchetto d'onda si basa su un concetto sviluppato nel quadro della teoria quantistica, uno dei migliori provata, ma le teorie scientifiche meno intuitive. Questa teoria fa, per esempio, l'istruzione capogiro che la posizione di una particella, o il suo stato quantico, non è un fatto certo ma una questione di probabilità. Pertanto dal punto di vista della fisica quantistica, un elettrone si muove in orbita intorno al nucleo di un atomo sembra essere una sorta di probabilità nuvola sviluppa su un'area relativamente grande, e non, come fisica classica sostiene, una particella la cui posizione è netta . L'introduzione di un po 'di buon senso in questa apparente offuscamento della realtà, fisico austriaco Erwin Schroedinger nel 1926 ha formulato un concetto destinato a conciliare vista il quantum theorys di particelle con il modello classico. Secondo questo concetto, diversi stati quantici di una particella - ognuno dei quali può essere visualizzato come un'onda - possono essere combinati per formare un pacchetto d'onda. E quando le onde nel pacchetto si uniscono per formare un singolo picco, per un certo intervallo di tempo questa confezione si comporta come un elettrone classica, atomo o molecola che obbedisce alle leggi della meccanica newtoniana. Come si addice lo strano mondo della fisica quantistica, pacchetti d'onda perdere la forma, si sviluppa e si disintegrano nel corso del tempo. Ma nel 1989 Averbukh, insieme con il suo collega Dr. Naum Perelman (entrambi lavorano nella ex Unione Sovietica, al momento), ha ampliato questo scenario di Schroedingers. Essi hanno scoperto che, sorprendentemente abbastanza, pacchetti d'onda sono in grado di riapparire, a volte come molti piccoli nuvole probabilità identiche. Ogni isotopo segue il proprio modello ciclico di tali risvegli quantistica, la cui periodicità serve come la sua carta d'identità unica. Ora Averbukh, che ha lavorato presso l'Istituto Weizmann dal immigrare in Israele nel 1991, ha sviluppato un metodo per separare gli isotopi utilizzando la loro identità rinascita. Innanzitutto, un impulso laser estremamente breve è applicato ad una miscela di diversi isotopi, li eccitanti e causando loro di formare pacchetti d'onda. Nel momento esatto in cui i pacchetti d'onda dei due isotopi sono identificabili diversa, un secondo impulso laser viene applicato per ionizzare un isotopo ma non l'altro. Gli isotopi ionizzati vengono poi semplicemente tirato fuori miscela utilizzando un campo elettrico. Questo metodo, in effetti, crea una macchina di separazione isotopica operante al livello di una singola molecola o atomo. Nello studio riportato su Physical Review Letters (77, 3518, 1996), condotti da Averbukh con scienziati dell'Istituto Steacie di Scienze Molecolari a Ottawa, in Canada, l'approccio pacchetto d'onda è stato applicato con successo in un laboratorio laser per separare due diversi isotopi di bromo . La squadra canadese incluso Dr. Marc J. J. Vrakking, Dr. D. M. Villeneuve e Dr. Albert Stolow. I ricercatori ritengono che oltre separazione isotopica, la tecnologia pacchetto d'onda può essere utilizzato anche per controllare le reazioni chimiche e in una varietà di altre applicazioni. Ad esempio, può eventualmente essere applicato allo sviluppo di interruttori ultraveloci che accendono e spengono mille miliardi di volte al secondo - mille volte più veloce di interruttori veloce esistenti. Yeda Research Development Co. Ltd. la tecnologia organizzazione trasferimento Weizmann Istituti, ha depositato una domanda di brevetto per il metodo di separazione degli isotopi pacchetto d'onda. Disclaimer: AAAS e EurekAlert non sono responsabili per l'accuratezza di comunicati stampa inviati ad EurekAlert contribuendo istituzioni o per l'uso di qualsiasi informazione attraverso il sistema EurekAlert. 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