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Neuer Plasmabeschleuniger revolutioniert Laserforschung

· 02.04.2024 · 17:00:35 ··· ··· Tuesday ·· 2 (2) Breaking Lab
Kohärentes Licht im Röntgenbereich, das aktuell eigentlich nur von Freien-Elektronen-Lasern hergestellt werden kann, ist für die Forschung unglaublich relevant. Nur mit ihnen kann man nämlich die Abbildung von extrem kleinen Strukturen, also Molekülen oder Atomen ermöglichen. Bei den Lasern gibt’s aber auch ein paar Probleme: Sie sind zum Beispiel unglaublich teuer und außerdem wirklich groß. An der Universität in Stanford nimmt so ein Freier Elektronen Laser ganze drei Kilometer ein.
Deswegen suchen schon seit längerer Zeit mehrere Forschungsteams auf der ganzen Welt nach Lösungen und eine vielversprechende Alternative sind sogenannte Plasma Beschleuniger, beziehungsweise wenn irgendwann wirklich alles funktioniert, Plasma Laser.
Und ein Forschungsteam aus Portugal hat jetzt der ganzen Thematik nochmal einen ganz neuen Blickwinkel verliehen und sagt: Mit ihrer Technologie wird es Freie Elektronen Laser bald in Zentimeter Größe geben.
Wie genau das Ganze funktionieren soll, was Plasmabeschleuniger überhaupt sind und wie vielversprechend das Paper wirklich ist, darum geht es in dem Video!


Breaking Lab bei Instagram: https://www.instagram.com/breakinglab/?hl=de

Dieses Video ist in meinem Breaking Lab-Team entstanden. Verantwortlich aus der Redaktion: Carlotta Mevert, Florian Krupka, Tabea Desch, Jacob Beautemps; Editing: Aron Kamenz, Sören Rensch, Neo Sanjuan Thiele

00:00 Intro
00:56 Kohärentes Licht
02:31 Plasmabeschleuniger als Alternative
04:32 Wakefield
05:34 Neue Perspektive mit Quasiteilchen
09:12 Das große ABER
10:12 Fazit

Quellen:
(1) https://www.nature.com/articles/s41566-023-01311-z
(2) https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=22709&pLang=de&pNid=3438
(3) https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/licht/synchrotronstrahlung/freie-elektronen-laser/#:~:text=Mithilfe%20hochintensiver%20und%20ultrakurzer%20R%C3%B6ntgenblitze,Molek%C3%BClen%2C%20mit%20hoher%20Zeitaufl%C3%B6sung%20untersuchen.
(4) https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/physik/quasiteilchen-ermoeglichen-ultrahelle-lichtquellen-13378239
(5) https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-photon/grundwissen/einsteins-theorie-des-lichts
(6) https://www.desy.de/forschung/anlagen__projekte/flash/index_ger.html
(7) im Gespräch mit Dr. Jens Osterhoff (Leiter der Plasmabeschleunigerforschung am DESY)
(8) https://www.youtube.com/watch?v=9UeBzHasLcM
(9) https://www.mpp.mpg.de/forschung/awake/beschleunigung-im-plasma
(10) https://www.spektrum.de/lexikon/physik/quasiteilchen/11939
(11) https://www.uni-muenster.de/Physik.AP/Demokritov/Forschen/Forschungsschwerpunkte/mBECwaqp.html
(12) https://www.spektrum.de/lexikon/physik/tscherenkow-strahlung/14796
(13)https://www.chemie.de/news/1157229/superradianz-quanten-effekt-in-winzigen-diamanten-nachgewiesen.html
(14) https://www.spektrum.de/lexikon/physik/superradianz/14193


Ich bin Jacob Beautemps und mache gerade meinen Doktor an der Universität zu Köln. Vor vier Jahren habe ich zusammen mit Philip Häusser diesen YouTube Kanal gegründet und seit 2018 stehe ich nun selbst vor der Kamera. In meiner Forschung an der Uni geht es um das Thema "What comprises a successful educational YouTube video?: the optimization of YouTube videos’ educational value through the analysis of viewer behavior and development via machine learning." Oder kurzgesagt: Wie lernt man auf YouTube und wie können wir das mit künstlicher Intelligenz optimieren. Dies fließt natürlich stark in meine YouTube Videos mit ein, denn hier geht es auch darum möglichst viel über Physik, Chemie, Technik und andere naturwissenschaftliche Themen zu lernen.

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