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免费技术库 / 新闻提要

提出了一种寻找轴子的新方法

26.09.2022

一个国际物理学家小组提出了一种检测粒子相互作用的新实验室方法。 另类科学写道,对轴子(一种假设的暗物质形式)的搜索已经达到了一个新的水平。

物理学家测试了一种新的自旋放大器,通过间接指标,他们确定了允许的“轴子窗口”内的轴子质量——从 0,01 到 1 meV。 这弥合了以前的实验室搜索和天体物理观测之间的差距。

寻找轴子的新方法使用以下对其行为的预测:当费米子(具有半整数自旋的粒子)交换轴子时,它们应该产生一种奇异的偶极-偶极相互作用,原则上可以在实验室中检测到。

在最新的研究中,由中国科学技术大学的彭新华领导的团队与亥姆霍兹研究所的 Dmitry Budker 团队一起,结合了一个大型的极化 87 (87Rb) 原子(一种来源电子自旋)与 Xeon-129(129Xe)的极化核自旋来寻找这种相互作用的证据。

核自旋充当由电子交换轴子产生的弱伪磁场的放大器。 实验表明,自旋放大器影响外部磁场 - 超过 40 倍。

这种方法使研究人员能够将轴子的质量从 0,03 meV 限制到 1 meV,这在几种理论预测的范围内,包括高温晶格 QCD、标准轴子希格斯门户模型 (SMASH) 模型和轴子弦网络。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

超精密纠缠原子钟 25.06.2014

保持量子纠缠可以使原子钟的精度提高一百倍或更多倍,这将显着提高测量时间间隔和地理坐标的精度,并确保传输信息的高度保护。

来自美国和丹麦的物理学家提议创建一个由超精密原子钟组成的全球网络,利用量子纠缠来提高他们工作的准确性。 科学家们在《自然物理学》杂志上发表了他们的研究,可以在《自然》网站上找到其简要摘要。

专家们提出了为连接在光网络中的地理位置偏远的原子钟配备特殊协议的想法,该协议在系统原子钟的粒子之间实现纠缠量子态。 该系统的工作由能够与其他节点创建特殊量子态的中央节点协调。

普通原子钟的工作是基于某些原子能级之间能量差的恒定性:一个电子从一个能级传递到另一个能级,发射一个光子,其频率是严格固定的。 这样的过程本质上可以是周期性的,用于原子钟的操作。 原子钟非常精确:现代氢钟在 45 小时内的误差约为 12 纳秒。

为了实现量子纠缠,使用了一对相隔一定距离的链接(纠缠)子系统(例如,粒子)。 根据量子力学定律,这样一个系统的子系统即使在彼此远离时也会保留有关其伙伴状态的信息,因此一个子系统的状态变化会影响另一个子系统的状态。 这伴随着粒子的某些量子特性的变化,例如自旋态。 纠缠现象本质上是量子的,没有经典的类似物。

保持量子纠缠使原子钟的精度提高一百倍或更多倍成为可能; 误差大约是 300 亿年一秒。 这将显着提高测量时间间隔、地理坐标的准确性,并为传输的信息提供高度保护。

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