Hoy celebramos el #DíaInternacionalDeLaCuántica recibiendo a estudiantes que visitaron el LIAF, ¡y atraparon un ion en vivo! ⚛️ Además compartieron charlas y experiencias con nuestro equipo de estudiantes. ¡Gracias por la visita y la curiosidad! #WorldQuantumDay
@nunicolas093 estudia cómo interactúa la luz con átomos individuales 😍 y acá explica su trabajo 👇Este hilo participa en un concurso de tweets científicos. ¡A darle RT! 😃
¿Cómo afecta el efecto Doppler a la absorción de luz por un único átomo al usar haces de luz con estructura de hélice (vórtice)?⚛️🔦 Esta pregunta, sobre la que no se tenía evidencia experimental directa, nos la hicimos en el @liaf_quantum en @Fisica_UBA#HilandoCiencia2024
El enorme efuerzo fue y las cocardas se las lleva Lautaro Filgueira, que desde diseñar la trampa durante la pandemia, armarla, ponerla en vacío, preparar los sistemas láser, etc. hizo casi todo por su propia cuenta. Al final con un ayudín de Muriel, que se acopló hace unos meses.
Por años tuve en mi escritorio un post-it con una pregunta que no podía responder.
Se la hacía a cada estudiante nuevo que se unía al laboratorio, a cada visita que pasaba y a cada colega que le gustaran los acertijos.
🏆 Presentamos los 7 proyectos ganadores de la convocatoria “Ciencia y Tecnología Cuánticas”
Seis de éstos serán financiados con el equivalente en pesos a 500.000 dólares y el séptimo con el equivalente a 1.200.000 dólares
Lo más pequeño que fotografié: la luz que emiten sólo 5 átomos dentro de la cámara de vacío de la trampa de iones del @liaf_quantum (el puntito blanco que se ve en el medio de la foto)
Lo más grande: Una galaxia entera, M83, con 55.500 años luz de diámetro.
Una micropartícula de licopodio atrapada en una trampa de Paul. Al estar formada por miles de millones de átomos la fuerza gravitatoria compite con la fuerza eléctrica y determina su posición vertical. En este caso saca ventaja la gravedad y cuelga un poco por debajo del centro.
Una cadena de 11 iones de iterbio, isótopo 174, brillando. Se ven dos espacios que parecen vacíos. En realidad, están ocupados por otros isótopos de iterbio que no brillan con la luz que se los está iluminando.
Una micropartícula de licopodio atrapada en una trampa de Paul. Al estar formada por miles de millones de átomos la fuerza gravitatoria compite con la fuerza eléctrica y determina su posición vertical. En este caso saca ventaja la gravedad y cuelga un poco por debajo del centro.
En el proceso de optimizar la alineación de las lentes de detección, hay que corregir distintas aberraciones, que, a pesar de que son un dolor de cabeza, hacen imágenes muy llamativas al barrer el foco.
Una cadena de 11 iones de iterbio, isótopo 174, brillando. Se ven dos espacios que parecen vacíos. En realidad, están ocupados por otros isótopos de iterbio que no brillan con la luz que se los está iluminando.
Imagen de solo 5 iones de calcio atrapados. Se ven como un puntito en el medio de la foto (hacé zoom para ver). A su alrededor, los electrodos que los confinan por horas. Su fluorescencia es aun más tenue que las estrellas que vemos en el cielo a ojo pelado. Colab: @francomecon1