Der Bereich Atom-Physik untersucht die fundamentalen Bausteine der Materie und das Verhalten von Elektronen, Protonen und Neutronen. Hier geht es nicht nur um abstrakte Theorien, sondern darum zu verstehen, wie Atome Licht emittieren, miteinander wechselwirken und die Grundlage für moderne Technologien bilden.

Auf Gist.Science durchsuchen wir täglich die neuesten Preprints auf arXiv in diesem Fachgebiet. Für jedes eingereichte Papier erstellen wir sofort eine verständliche Zusammenfassung für Laien sowie eine detaillierte technische Analyse, damit Sie die Forschungsergebnisse unabhängig von Ihrem Vorwissen schnell erfassen können.

Nachfolgend finden Sie die aktuellsten Einreichungen aus dem Bereich der Atom-Physik, die wir gerade für Sie aufbereitet haben.

⚛️ nuclear experiments

Ionization potential of radium monofluoride

Diese Arbeit berichtet über die experimentelle Messung und die relativistische Coupled-Cluster-theoretische Vorhersage des Ionisierungspotenzials von Radiummonofluorid (RaF) als 4,969 eV sowie über eine verbesserte Berechnung seiner Dissoziationsenergie, was bestätigt, dass RaF ein einzigartiges zweiatomiges Molekül ist, bei dem die Dissoziationsenergie das Ionisierungspotenzial übersteigt.

S. G. Wilkins, H. A. Perrett, S. M. Udrescu, A. A. Kyuberis, L. F. Pašteka, M. Au, I. Belošević, R. Berger, C. L. Binner (…)2026-01-15
🔬 physics

High-harmonic generation as a tunneling delay probe

Diese Arbeit zeigt, dass die Erzeugung hoher Harmonischer, wenn sie durch Zeit-Frequenz-Techniken und klassische Trajektorien analysiert wird, als robustes und komplementäres Diagnosewerkzeug zur Extraktion von Tunnelverzögerungen bei der Starkfeldionisation über verschiedene Atomarten hinweg dient und dabei ein universelles Skalierungsverhalten offenbart, das mit etablierten Attoclock-Beobachtungen konsistent ist.

Amol R. Holkundkar2026-01-15
⚛️ high-energy experiments

High-Resolution Spectroscopy of 173^{173}Yb+^{+} Ions

Diese Arbeit berichtet über die erste effiziente Laserkühlung, Zustandspräparation und hochauflösende Spektroskopie eines einzelnen gefangenen 173Yb+^{173}\text{Yb}^+-Ions, was die präzise Messung des 436-nm-Elektrischen-Quadrupol-Übergangs und der Hyperfeinstruktur des 2 ⁣D3/2{}^2\!D_{3/2}-Zustands ermöglicht, um das Kernmagnetische-Oktupolmoment mit beispielloser Genauigkeit zu bestimmen.

J. Jiang, A. V. Viatkina, Saaswath JK, M. Steinel, M. Filzinger, E. Peik, S. G. Porsev, M. S. Safronova, A. Surzyhkov, N (…)2026-01-15