Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Types Of Superconductors01:28

Types Of Superconductors

A superconductor is a substance that offers zero resistance to the electric current when it drops below a critical temperature. Zero resistance is not the only interesting phenomenon as materials reach their transition temperatures. A second effect is the exclusion of magnetic fields. This is known as the Meissner effect. A light, permanent magnet placed over a superconducting sample will levitate in a stable position above the superconductor. High-speed trains that levitate on strong...
Superconductor01:24

Superconductor

A substance that reaches superconductivity, a state in which magnetic fields cannot penetrate, and there is no electrical resistance, is referred to as a superconductor. In 1911, Heike Kamerlingh Onnes of Leiden University, a Dutch physicist, observed a relation between the temperature and the resistance of the element mercury. The mercury sample was then cooled in liquid helium to study the linear dependence of resistance on temperature. It was observed that, as the temperature decreased, the...
Theory of Metallic Conduction01:17

Theory of Metallic Conduction

The conduction of free electrons inside a conductor is best described by quantum mechanics. However, a classical model makes predictions close to the results of quantum mechanics. It is called the theory of metallic conduction.
In this theory, Newton's second law of motion is used to determine the acceleration of an electron in the presence of an applied electric field. Then, its velocity is expressed via this acceleration.
An electron moves through the crystal, containing positive ions,...
Colors and Magnetism03:02

Colors and Magnetism

Color in Coordination Complexes
When atoms or molecules absorb light at the proper frequency, their electrons are excited to higher-energy orbitals. For many main group atoms and molecules, the absorbed photons are in the ultraviolet range of the electromagnetic spectrum, which cannot be detected by the human eye. For coordination compounds, the energy difference between the d orbitals often allows photons in the visible range to be absorbed and emitted, which is seen as colors by the human eye.

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Broadband single-shot THz sampling using reflection gratings.

Optics express·2026
Same author

Tunable narrowband THz generation in the organic crystal BNA.

Optics letters·2026
Same author

Time-Domain Extreme-Ultraviolet Diffuse Scattering Spectroscopy of Nanoscale Surface Phonons.

Physical review letters·2026
Same author

Photo-induced nonvolatile rewritable ferroaxial switching.

Science (New York, N.Y.)·2025
Same author

Probing amplified Josephson plasmons in YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6+x</sub> by multidimensional spectroscopy.

npj quantum materials·2025
Same author

Probing optically driven K<sub>3</sub>C<sub>60</sub> thin films with an ultrafast voltmeter.

Structural dynamics (Melville, N.Y.)·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Jun 5, 2026

Visualizing Uniaxial-strain Manipulation of Antiferromagnetic Domains in Fe1+YTe Using a Spin-polarized Scanning Tunneling Microscope
09:06

Visualizing Uniaxial-strain Manipulation of Antiferromagnetic Domains in Fe1+YTe Using a Spin-polarized Scanning Tunneling Microscope

Published on: March 24, 2019

Superconductividad inducida por la luz en un cuprato ordenado por rayas.

D Fausti1, R I Tobey, N Dean

  • 1Max Planck Research Department for Structural Dynamics, University of Hamburg-Centre for Free Electron Laser Science-Hamburg, Germany. daniele.fausti@mpsd.cfel.de

Science (New York, N.Y.)
|January 15, 2011
PubMed
Resumen

Los investigadores indujeron la superconductividad en un cuprato ordenado por rayas usando pulsos láser ultrarrápidos. Esta fase superconductora transitoria se formó en picosegundos, desafiando las teorías existentes sobre el orden de las rayas y la superconductividad a alta temperatura.

Más Videos Relacionados

Angle-resolved Photoemission Spectroscopy At Ultra-low Temperatures
08:53

Angle-resolved Photoemission Spectroscopy At Ultra-low Temperatures

Published on: October 9, 2012

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform
05:39

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform

Published on: August 2, 2019

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jun 5, 2026

Visualizing Uniaxial-strain Manipulation of Antiferromagnetic Domains in Fe1+YTe Using a Spin-polarized Scanning Tunneling Microscope
09:06

Visualizing Uniaxial-strain Manipulation of Antiferromagnetic Domains in Fe1+YTe Using a Spin-polarized Scanning Tunneling Microscope

Published on: March 24, 2019

Angle-resolved Photoemission Spectroscopy At Ultra-low Temperatures
08:53

Angle-resolved Photoemission Spectroscopy At Ultra-low Temperatures

Published on: October 9, 2012

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform
05:39

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform

Published on: August 2, 2019

Área de la Ciencia:

  • Física de la materia condensada Física de la materia condensada
  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Materiales Cuánticos Los materiales cuánticos son los materiales cuánticos.

Sus antecedentes:

  • Los superconductores de cuprato de alta temperatura exhiben una interacción compleja entre el orden de espín/carga y la superconductividad.
  • El giro unidimensional "rayado" y el orden de carga son características particularmente intrigantes en estos materiales.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar la relación dinámica entre el orden de rayas y la superconductividad.
  • Explorar la posibilidad de inducir la superconductividad en un cuprato ordenado por rayas no superconductor.

Principales métodos:

  • Se utilizaron pulsos láser de femtosegundos de infrarrojo medio para excitar el material La{1.675) Eu{0.2) Sr{0.125) CuO{4).
  • Cambios observados en las propiedades ópticas del eje c, específicamente la aparición de la resonancia de plasma de Josephson, para detectar el transporte coherente entre capas.

Principales resultados:

  • Se logró la superconductividad tridimensional transitoria en el compuesto ordenado por rayas.
  • Observó la pronta aparición de un transporte coherente entre capas, evidenciado por la resonancia de plasma de Josephson.
  • Se estima que el tiempo de formación de la fase superconductora está dentro de 1 a 2 picosegundos, significativamente más rápido de lo previsto.

Conclusiones:

  • Se ha demostrado la inducción ultra rápida de la superconductividad en un cuprato ordenado por rayas.
  • La rápida formación del estado superconductor impone nuevas limitaciones a los modelos teóricos del orden de las franjas.
  • Destaca el potencial para el control dinámico de las fases electrónicas en materiales complejos.