Fyzici zhotovili doteraz najsilnejší laser, ktorý má intenzívnejšie impulzy než akýkoľvek známy zdroj svetla vo vesmíre. Keď zasiahne cieľ vznikajú obrovské teploty a tlaky, ktoré umožňujú vedcom skúmať podmienky podobné tým, aké sú v explodujúcich hviezdach a v jadrách obrích planét.
Texaským petawatt laserom, ktorý vlastní University of Texas v Austine, USA sa podarilo odpáliť laserové lúče, z ktorých každý má viac ako 1 petawatt energie. Petawatt je milión maliárd wattov, oveľa viac ako celková produkcia všetkých elektrární na svete dovedna.
Texaský petawatt laser vyprodukoval prvýkrát lúč s väčšou energiou ako 1 petawatt koncom marca. Operátori pomaly zvyšujú energiu lúča a riaditeľ projektu, Todd Ditmirez University of Texas očakáva, žepostupne zvýšia jeho energiu na 1,4 petawattu.
Krátky lúč
Energia obsiahnutá v každom laserovom lúči je asi iba 200 joulov, čo je asi tak veľa, ako spotrebuje jedna žiarovka za niekoľko sekúnd. Toto skromné množstvo je však „zbalené" do veľmi krátkeho lúča, ktorý má dĺžku jednej desatiny bilióna sekundy, čo ho robí neporovnateľne silnejším ako žiarovka. Obrovská energia lasera sa dokáže zaostriť na bod s hrúbkou jednej desatiny ľudského vlasu, čím sa vyprodukuje väčšia žiara, aká nastala vo vesmíre pri veľkom tresku. Doteraz boli vo vesmíre najintenzívnejším známym prirodzeným zdrojom žiarenia výbuchy gama žiarenia. Vznikajú pri obrovských explóziách, keď dochádza ku kolapsu masívnej hviezdy, ktoré majú za následok vznik čiernej diery alebo neutrónovej hviezdy.

Najjasnejšie svetlo
„Moji astrofyzikálni kolegovia predpokladajú v blízkosti výbuchov gama žiarenia svetlo s intenzitou dosahujúcou 1020 wattov na štvorcový centimeter počas explózie," povedal Todd Ditmire pre New Scientist. Intenzita texaského petawatt lasera môže byť stonásobne väčšia. Na krátky okamih budeme mať najjasnejšie svetlo vo vesmíre. Vedci môžu vytvoriť extrémne podmienky tým, že lúč nasmerujú do plynových obláčikov vo vnútri vákuovej komory. Takýto experiment im pomôže pochopiť niektoré z najviac exotických prostredí vo vesmíre. Keď laser udrie do plynového oblaku, spustí sa podobná nárazová vlna aká vzniká pri explózii supernovy.
Plazma antihmoty
Laserový lúč smerujúci na kus materiálu ako je hliník ho zakrátko zohreje na milióny stupňov Celzia a tlak vystúpi na miliardu násobne oproti tlaku, ktorý je pri hladine mora na Zemi, čo sú podobne extrémne podmienky, aké jestvujú vo vnútri plynových obrov a hnedých trpaslíkov.
Pokusy pomôžu vedcom zistiť ako jednoducho môžu exotické formy hmoty viesť elektrický prúd, a tak dokážu vyprodukovať svetlo na magnetických poliach. Okrem toho lepšie dokážu vedcom pochopiť výbuchy gama žiarenia. Niektorí astrofyzici hovoria, že extrémne vysoké teploty pri výbuchoch môžu viesť k produkcii antihmoty. „Uvažujeme o tom, že by sme mohli v laboratóriu pomocou petawatt lasera vytvoriť z hmoty/antihmoty malé množstvo plazmy," hovorí Ditmire.
Zdroj: NewScientist
Skalár III OS – ultra přesné měření
Prvním krokem k úsporám teplé vody (TV) v domě, je nezbytné, co nejpřesněji změřit její spotřebu. Česká společnost ULITEP, spol. s.r.o., ve spolupráci se společností Hydrometer GmbH, představuje vlastní výrobek, měřicí sestavu Skalár III OS s přesností do 1 %. VIAC
Automatické kotle na pelety ATMOS představují moderní vytápění
Automatické kotle na pelety dnes přestavují moderní způsob vytápění rodinných domů a jiných objektů. Kotle určené pro topení peletami s hořáky na pelety ATMOS A25 nebo A45 mají hodně společného s topením zemním plynem nebo topným olejem. VIAC
Energeticky úsporné, teplé, cenovo dostupné suché podlahové kúrenie
Zdravá, prírodná alternatíva podlahy v podobe keramickej dlažby CREATON so sebou prináša množstvo výhod: úspora energie, nízka váha - len 38,25 kg/m2, hrúbka dlažby len 2 cm, použiteľnosť už po 48 hodinách, rýchlosť pokládky, jednoduchý perodrážkový systém, ktorý môže realizovať iba jeden človek a dokonca laik. VIAC