[[V001/IJS/Arhiv|{{attachment:Rubrike/T999.jpg|Arhiv novic|width="350px"}}|&do=get]] Raziskovalci Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij Instituta "Jožef Stefan" Janez Turnšek, Klemen Bučar, Andrej Mihelič, Špela Krušič and Matjaž Žitnik v reviji [[https://link.aps.org/doi/10.1103/mg5s-xvct|Physical Review Letters]] poročajo o rezultatih poskusa z laserjem na proste elektrone FERMI. S sodelavci na žarkovni liniji EIS-TIMEX so opazili, da pri prehodu močne svetlobe z resonančno valovno dolžino na področju XUV skozi nekaj milimetrov debelo plast helija pri pritisku nekaj deset milibarov pride do samoojačanja malo verjetnega spontanega razpada kratkoživega gornjega stanja. Ocenjujejo, da se zaradi preusmeritve in kolimacije izsevane svetlobe v smeri naprej število izsevanih fotonov XUV poveča za okrog 8 velikostnih redov glede na pričakovano število pri spontanem razpadu gornjega stanja. Rezultati vzpodbujajo nadaljnje raziskave tega procesa za povečanje izkoristka spektroskopije XUV, prispevaju k razvoju novih kratkovalovnih virov koherentne svetlobe in ponujajo priložnost za preverbo napovedi najnovejših teoretičnih modelov za opis prehoda močne svetlobe skozi gost plin. ##Raziskovalci Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij Instituta "Jožef Stefan" v reviji [[https://link.aps.org/doi/10.1103/mg5s-xvct|Physical Review Letters]] poročajo o rezultatih poskusa z laserjem na proste elektrone FERMI. Skupaj s sodelavci jim je uspelo dobršen del razpadov vzbujenih atomov helija v kratkoživem stanju preusmeriti iz nesevalnega v sevalni razpadni kanal. Opazili so, da pri prehodu močne svetlobe XUV z resonančno valovno dolžino skozi nekaj milimetrov debelo plast plina pri pritisku nekaj deset milibarov pride do samoojačanja malo verjetnega spontanega razpada gornjega stanja. Ocenjujejo, da se zaradi preusmeritve in kolimacije izsevane svetlobe v smeri naprej število izsevanih fotonov XUV na detektorju poveča za 8 velikostnih redov glede na število, ki ga pričakujemo pri spontanem razpadu gornjega stanja. Rezultati vzpodbujajo nadaljnje raziskave tega procesa za povečanje izkoristka spektroskopije XUV, prispevaju k razvoju novih kratkovalovnih virov koherentne svetlobe in ponujajo priložnost za preverbo napovedi najbolj sofisticiranih teoretičnih modelov za opis prehoda močne svetlobe skozi gost plin.