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Visualizan electrones con récord mundial velocidad rayos X

Un nuevo récord mundial de pulsos de rayos X ultra cortos alcanzado en la Universidad Técnica de Viena permite por primera vez penetrar en el interior del átomo y visualizar los electrones, se informó en esta capital.

VIENA.--- Un nuevo récord mundial de pulsos de rayos X ultra cortos alcanzado en la Universidad Técnica de Viena permite por primera vez penetrar en el interior del átomo y visualizar los electrones, se informó en esta capital.
En el Instituto de Fotónica de la citada Universidad se ha marcado el récord con unos rayos cuya duración es de 650 attosegundos, o sea, que se mide en trillonésimas partes de segundos (unas fracciones de 21 ceros).
Estos rayos, producidos mediante unos impulsos de láser y usados como microscopio cronometrador, hacen posible "mirar" en el interior de los átomos.
Según explicó Ferenc Krausz del Instituto de Fotónica de Viena, el impulso de láser se dirige en un rayo del gas noble neón, donde la energía del láser produce una ionización de los átomos del neón.
Ello significa que para una parte minúscula de un segundo se les arranca un electrón que, al recaer en su estado original, emite el deseado rayo X ultra corto.
Con estos procedimientos, comparables por ejemplo a los de una cámara de alta velocidad, los científicos pueden fraccionar y visualizar los procedimientos en el mundo de los átomos y las moléculas - cuanto más corto el pulso, más alta la disolución.
Hasta ahora, se podían observar los movimientos de las moléculas y los átomos en una dimensión de femttosegundos (fracciones de segundos de 15 ceros), mientras que con los rayos en attosegundos por primera vez se penetra en el interior de los propios átomos y se pueden visualizar los movimientos de los electrones.
Ello no significa que los electrones se puedan ver en una pantalla, sino que los investigadores emiten dos impulsos de rayos X seguidos, y por la diferencia de tiempo entre los dos rayos, medida con un espectrómetro o un detector que determina la energía del impulso, pueden calcular los procedimientos en el interior de los átomos.
El descubrimiento será publicado en la nueva edición de la revista científica norteamericana "Nature".

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