Em Alta Copa do Mundo NotíciasFutebol_POLÍTICA_Brasileconomia

Converse com o Telinha

Telinha
Oi! Posso responder perguntas apenas com base nesta matéria. O que você quer saber?

Microscópio terahertz revela o movimento dos elétrons supercondutores

Microscópio terahertz do MIT revela oscilações quânticas de elétrons em BSCCO, abrindo caminho para entender fenômenos coletivos e futuras comunicações terahertz

Scientists developed a terahertz microscope that compresses terahertz light down to microscopic dimensions.
0:00
Carregando...
0:00
  • Cientistas do MIT desenvolveram um microscópio terahertz que comprime a luz a dimensões microscópicas, superando limites de difração.
  • O equipamento usa emissores spintrônicos acoplados a um espelho Bragg para emitir pulsos terahertz muito direcionados.
  • A técnica foi aplicada a uma amostra do material BSCCO (bismuto, estrôncio, cálcio e cobre), que se torna supercondutor a temperaturas relativamente altas.
  • O estudo revelou um “gel” superfluido de elétrons supercondutores que jiglam coletivamente em frequências terahertz, algo não visto até então.
  • A descoberta pode ajudar a entender propriedades de materiais para futuros supercondutores em temperatura ambiente e aplicações em comunicações terahertz; o trabalho foi publicado na Nature.

O MIT anunciou a criação de um microscópio terahertz que comprime a luz nesta faixa para dimensões microscópicas. O aparelho permitiu observar movimentos quânticos de elétrons superconductores em BSCCO, material que superconducta a temperaturas relativamente altas. O estudo foi publicado na Nature.

Tradicionalmente, o comprimento de onda terahertz é grande demais para interagir com estruturas microscópicas, limitando a resolução. O novo equipamento usa emissores spintrônicos e um Bragg mirror para concentrar a luz perto da amostra, ultrapassando o limite de difração.

Como funciona o novo microscópio terahertz

A equipe manteve a amostra próxima ao emissor, prendendo a luz terahertz antes de se espalhar. O método permite visualizar as oscilações coletivas dos elétrons superconductores dentro de BSCCO, em temperaturas quase absolutas. O objetivo é compreender modos quânticos que possam favorecer futuros superconductores de temperatura ambiente.

Possíveis impactos e próximos passos

Além de entender propriedades de superconductores, a técnica pode identificar materiais que emitem ou recebem radiação terahertz, apoiando novas comunicações sem fio nessa faixa. Pesquisadores de Harvard, Max Planck e Brookhaven participaram, com apoio do DOE e da Gordon and Betty Moore Foundation.

Comentários 0

Entre na conversa da comunidade

Os comentários não representam a opinião do Portal Tela; a responsabilidade é do autor da mensagem. Conecte-se para comentar

Veja Mais