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探索光子与电子的转换,光子与电子碰撞会发生什么?
当一束光线照射到物质上,光子与电子的碰撞便开始了一场微观的舞蹈。这场舞蹈有多种可能的结局,取决于电子的束缚状态和光子的能量。如果电子被松散地束缚,我们观察到的是康普顿散射,光子能量降低,波长变长;若...……更多
用激光测量电子的自旋:一项精确到千分之三的壮举
...他们使用了一种叫做康普顿散射的过程,这是一种电子和光子相互碰撞的过程,其中电子和光子的自旋都会发生变化。通过检测散射后的光子,我们就能够推断出电子的自旋。 康普顿散射的原理很简单,就像是台球的碰撞一样...……更多
可以粉碎光子?
...应用之前,我们先来说明这项技术的工作原理。传统上,光子的颜色(由其能量或波长定义)是既定的。然而事实证明,可以把两个低能光子变成一个较高能的光子,这一过程被称为“上转换”。虽然实验中对上转换的观察已进...……更多
物理学家无奈的表示:暗光子仍然潜伏在物理学的阴影中
...,物理学家提出了各种各样的理论和假设,其中之一就是暗光子,这是一种与普通光子类似,但又有所不同的粒子,据信,它可以在暗物质和普通物质之间起到桥梁的作用,但是,这种粒子是否真的存在呢。为了寻找暗光子的踪迹,物理学家...……更多
...伽马射线泡状结构,内有多个能量超过1千万亿电子伏的光子分布其中,最高达到2千万亿电子伏。这表明泡内部存在超级宇宙线加速器,源源不断地产生能量至少达到2亿亿电子伏的高能宇宙线粒子。■这是迄今为止人们能够认证...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...勒过程1934 年,布雷特(Breit)和惠勒(Wheeler)从理论上描述了光子-光子布雷特-惠勒过程:两个光子通过撞击结合在一起后,有可能变成物质,形成电子和正电子。这是将纯光转化为物质的最简单机制,这个过程是爱因斯坦质能方...……更多
...马射线泡状结构,其内有多个能量超过1千万亿电子伏的光子分布其中,最高达到2千万亿电子伏。一般来说,产生能量为2千万亿电子伏的伽马光子,需要能量至少高10倍的宇宙线粒子,“这表明‘气泡’内部存在超级宇宙线加速...……更多
为什么大爆炸在 138 亿年之后仍然强劲?
...于所有地方:在原子核和电子形成的那一刻先前自由并与光子碰撞结合形成稳定的中性原子。为了了解这种光(通常被称为大爆炸的“余辉”)的起源,我们必须转向天体物理学的理论方面来了解这个过程是如何发生的。星系离...……更多
为什么物质和反物质会湮灭?
...足守恒定律。时间可逆性意味着电子和正电子可以转回为光子,但它们不能也形成电子-正电子原子吗?中子和反中子不能互相排斥吗?”物质和反物质的湮灭似乎是不可避免的,但它真的100%发生吗?如果它们真的湮灭了,什么...……更多
宇宙是如何创造出原子的?
...持中性(不带电)。此时的宇宙实在太热、能量太大了,光子源源不断地从原子核和电子中散射出来,以至于任何东西都无法形成。原因很简单:这些原子核没有足够的能量相互融合在一起形成更重的组合,而电子却因为能量过...……更多
科学家们为了寻找暗光子,使用了正电子轰击了钻石
...究所开展的 PADME 实验,它试图用一种假想的粒子——暗光子,作为钥匙,打开暗物质的世界。暗光子是普通光子的暗物质版本,它只与带电的暗物质粒子发生相互作用,而与普通物质几乎没有交流。如果暗光子真的存在,它将...……更多
太阳发出的光到达地球需要8分钟?非也,需要长达10万年!
...时间大约是8分钟。这个时间听起来似乎很短,但它却是光子从太阳核心到表面,再穿越浩瀚太空的实际所需时间。 然而,这并不是太阳光线传播时间的全貌。因为在太阳内部,光子的旅行远比这8分钟要复杂和漫长。光子在太...……更多
光到底是什么?看懂这一篇就够了!
...成较低能量的状态,总能量就会改变,改变的能量就会以光子的形式辐射出来,比如:荧光灯灯管内壁涂抹的荧光物质被电磁波能量激发而产生光。物质内部带电粒子加速运动时所产生的光。比如 核反应堆 发出的淡蓝微光。白...……更多
全球首台纳米光子电子加速器研发成功
10月26日消息,科学家近日成功研发出了全球首台纳米光子电子加速器(NEA),相干地结合了粒子加速和横向束约束,可以在225nm宽的通道中,加速和引导电子超过500μm的距离。这台NEA由一个小型微芯片组成,内部装有更小的真...……更多
手电筒射向空中一束光,它会被黑洞吸收,还是抵达宇宙边缘?
...5%。所以地球上的光只能达到5%的已知宇宙空间。光是由光子构成,光子是原子内部发出的能量,光产生的形式一般是受激辐射和自发辐射。受激辐射是核外电子受到外来能量冲击,吸收能量后导致电子跃迁到激发态并释放光子...……更多
光的三层物理意义:光为什么是能量的最小单位,引力为何是光速?
...都无法解释静止质量为0的粒子,其速度是光速的事实。 光子静止质量为0,代入这三个公式中得出的结论则是,光子既无动量也无动能,甚至也没有能量。这与光子具有动能和能量的事实不符。但是这三个公式并没有错,问题...……更多
...本文转自:人民政协报全国政协委员徐晋:集中力量突破光子技术本报记者 高志民《&nbsp人民政协报 》 (&nbsp2024年03月21日 &nbsp第&nbsp07&nbsp版)“当前,随着AI繁荣发展,需处理的数据呈爆炸式增长,对算力需求...……更多
杰斐逊实验室用创纪录的电子自旋测量揭开物理学的新前沿
...。\"康普顿偏振测量法是通过检测电子等带电粒子散射的光子(光粒子)来实现的。这种散射又称康普顿效应,可以通过发送激光和电子束进行碰撞来实现。电子和光子都有一种叫做自旋的特性(物理学家用角动量来测量)。与...……更多
钻石中的铅空位中心作为大规模量子网络的构建块
变换限制光子发射和高温操作使 PbV 中心成为可扩展量子网络的合适构建块。图片来源:东京工业大学就像电路使用组件来控制电子信号一样,量子网络依靠特殊的组件和节点在不同点之间传输量子信息,为构建量子系统奠定了...……更多
光子是瞬间获得光速 还是从0开始加速的?答案都不是
...的也不是从0开始加速的。首先这个问题暗示了人们对于光子的看法,好像它是某种微型炮弹。但它不是,它是一个清晰的量子物体,像加速度这样的基础概念并不能适用于它。 但让我们往后退一步。暂时忘记光子。只考虑普通...……更多
中国光子芯片崛起:突破美国封锁,引领科技新潮流?
近年来,中国在光子芯片领域的崛起引起了全球科技界的高度关注和瞩目。作为一种新型的芯片技术,光子芯片以其高速传输、低能耗等优势逐渐成为替代传统电子芯片的热门选择。然而,在此前,由于国外企业在关键技术和...……更多
光的粒子能有多重?科学家们刚刚找到了答案
...星和来自其他星系的神秘无线电信号的测量,一种被称为光子的光粒子的重量不可能超过9.52 × 10-46千克。虽然这是一个很小的极限,但发现光有质量,将极大地影响我们对周围宇宙的理解,以及我们对物理学的理解。光子通常...……更多
争论了2000多年,光的本质到底是什么?现在终于有了真正的答案!
...桌子,那只不过是桌子表面核外电子受激辐射发射出来的光子,而人的眼睛只是识别到光子的波长,这种波长抵达到人的意识就在大脑中呈现出桌子的样子。至于桌子本来是什么样子,我们完全不知道,因为意识只是对波长的一...……更多
透过“宇宙烟花” 理解宇宙演化
...亿年寿命中释放的能量总和还要多。伽马暴中的高能伽马光子在飞行时会被宇宙中弥漫的背景光吸收,伽马光子能量越高,被吸收的强度就越高。记者了解到,按照目前的宇宙演化模型,1万亿电子伏特伽马光子飞行24亿光年被宇...……更多
每秒30万公里!不需要加速的光子,飞行的动力从哪来?
...永远无法达到的速度。不考虑引力波的话,目前为止只有光子能以光速运动,不需要加速过程,也不需要任何动力的光速运动。而其他包括中微子在内的基本粒子们都只能以亚光速飞行,并在质速关系的“监控”下永远与光速无...……更多
超快电子动力学的突破
...,然后再被弹回去,从而发射出一个极紫外或软 X 射线的光子。这个过程可以重复多次,从而产生一系列的极紫外或软 X 射线光子,它们的能量是可见光或近红外光的整数倍,这就是高次谐波。如果我们把这些高次谐波光子合成...……更多
微观世界里粒子自旋是什么?
...意思?按经典物理解释就是转两圈才回到原来的姿态! 光子有自旋,光子的自旋为1,光子自旋量子数只能取+1或者—1两种,不能取零,这意味着光子也只有两种自旋状态。自旋数为1,按经典物理解释就是转一圈回到原来的姿...……更多
用激光制造芯片,最新进展
...下的一层中创建纳米级结构。该方法的发明者表示,它在光子学和电子学领域都有着广阔的应用前景,有朝一日,人们可以在整个硅片上制造3D 结构。该技术依赖于硅对某些波长的光透明这一事实。这意味着合适的激光可以穿过...……更多
太阳能传热到地球,但为何太空寒冷?真相揭秘
...以来引发了人们的思考和探索。太阳能如何传热到地球:光子的传播和吸收太阳能是地球上最重要且广泛利用的可再生能源之一。了解太阳能热的传输机制对于我们更好地利用这种能源至关重要。太阳能是通过光子的传播和吸收...……更多
军用级“量子激光器”使用纠缠光子,亮度将超过传统激光束
原型量子光子二聚体激光器使用纠缠来绑定光子,并提供强大的集中光束,可以穿透像浓雾这样的恶劣天气。研究人员正在开发一种新的军用级“量子激光器”,它可以穿透雾,并在远距离上工作。美国国防高级研究计划局(DA...……更多
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快科技9月28日消息,OPPO周意保发文表示,OPPO Find X8系列体验升级最大的当属ColorOS 15。其中ColorOS 15的流体云非常好用
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快科技9月28日消息,在2024中国国际信息通信展会期间,华为光接入领域总裁冯志山在全光宽带高质量发展论坛发表了“加速F5G-A万兆光网商用
2024-09-28 23:02:00
国庆“拍了拍”你,这些手机功能建议开启!
盼了大半年的国庆假期,终于来了,作为“大长假”,相信很多人首先想到的就是出去玩,逃离职场换个地方透透气对于我们打工人来说再合适不过了
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日前,红米召开新品发布会,发布了RedmiNote14系列新品,包括RedmiNote14、RedmiNote14Pro以及RedmiNote14Pro+三款手机
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好画质更要性价比!微星电竞显示器超值来袭
最近,随着《黑神话:悟空》的火爆,不少玩家纷纷升级了自己的电脑配置。显卡升到了RTX40系列,处理器也换成了第14代酷睿
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AIPC时代,骁龙X Elite扛大旗,革新体验尽显AI之美
今年5月,微软与高通携手推出了20余款基于骁龙XElite和骁龙XPlus打造的Windows11AIPC设备,让AIPC概念由此前的浅尝辄止变得更加深入人心
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