摘錄據(jù)英國國際標準與關(guān)鍵技術(shù)研究中心(AES)主頁據(jù)悉媒體報道,該研究中心的研究者對將原子核蒸發(fā)至熱平衡以上千分之一度所需要的光學(xué)儀器模塊開展了模組化處理過程。這項深入研究朝著在微芯片上應(yīng)用領(lǐng)域這些光學(xué)儀器模塊,以傳動裝置下一代超高準確度的銫,做到需導(dǎo)航的GPS,以及模擬量模塊的最終目標邁向了第一步。時代背景蒸發(fā)原子核等同于加速它們的飛行速度,使之更為容易深入研究。常壓下,原子核以吻合馬赫的飛行速度(左右流量343米)在熱空氣之中颼颼跨過。高速隨機旋轉(zhuǎn)的原子核只是與其他原子核的斷斷續(xù)續(xù)地作用力,它們的青年運動使測核技術(shù)級間的激發(fā)態(tài)更加麻煩。當(dāng)原子核很慢爬時(左右流量0.1米),深入研究技術(shù)人員可以精準地測原子核的總能量激發(fā)態(tài)和其他粒子屬性,以作為相當(dāng)多GPS的設(shè)備以及其他的設(shè)備的參看規(guī)范。二十多年來,研究者用激光器炮轟原子核來蒸發(fā)它們,AES 數(shù)學(xué)家萊斯·凱利(Tom Phillipt)因為這一雛型得到了1997年的諾貝爾獎。盡管激光器一般而言可以感受到原子核,使它們青年運動得更為快速,但是如果認真可選擇紅光的Hz和其他要素,則都會遭遇同樣的情形。撞擊到原子核后,激光器中子都會提高原子核的波函數(shù),依然到它們旋轉(zhuǎn)得充分很慢,以至于被磁所捉到。但是要合成激光器使其帶有蒸發(fā)原子核的屬性,一般而言必需與咖啡店盤子一樣大的光學(xué)儀器模塊。這個原因受限制了這些超冷原子核在研究所以外的采用。在研究所以外,它們不太可能視為全球定位系統(tǒng)的GPS感應(yīng)器、磁力計和粒子建模的決定性器件。國際化據(jù)悉,AES 深入研究技術(shù)人員腓特烈·麥吉希(George McGehee)及其助手其設(shè)計了一個小巧的光學(xué)儀器游戲平臺,只有左右15厘米(5.9英寸)總長,可以蒸發(fā)并捉到1厘米高約范圍之中的固體原子核。盡管研究者們之前設(shè)立了其他的微型加熱器,但這是第一個基本上仰賴容易原型機的三角形光學(xué)儀器集成電路的控制系統(tǒng)。麥吉希指出:“這很極其重要,因為它展覽了一條研發(fā)主觀集成電路的必需,而也許是小型的研究所試驗?!边@種新型透鏡,雖一直比裝設(shè)在微芯片上的體積大了10倍,但卻朝著在研究所以外的相當(dāng)多緊湊型、基于CPU的GPS和粒子集成電路之中改用超冷原子核邁向了決定性一步。AES 與普渡大學(xué)大學(xué)森林公園理工學(xué)院合作關(guān)系的共同粒子研究院的深入研究技術(shù)人員,以及普渡大學(xué)自由電子與應(yīng)用領(lǐng)域化學(xué)研究院的研究者,也為這項深入研究做了杰出貢獻。關(guān)的科學(xué)論文因特網(wǎng)刊登在《原先物理月刊》(Old 期刊 of Scientific)上。關(guān)鍵技術(shù)該科學(xué)儀器由三個光學(xué)元件分成。首先,光源從采用一種稱之為“臨界值方式也元件”的的設(shè)備的光學(xué)儀器積體電路試射出來。元件將原先高約為500石墨烯(大概是有機體頭發(fā)絲直徑的五千分之一)的寬闊激光器改建為原先間距的280倍。然后,掃描的雷射遮蔽經(jīng)過精心制作的超薄樹脂,稱之為“極限顆?!?,前面密布了粗大的圓柱,圓柱的間距左右為600石墨烯,間距為100石墨烯。石墨烯圓柱的功用是使激光器促使改建100倍。要使雷射與大量原子核有效率作用力并對其開展蒸發(fā),需要開展大大改建。此外,通過在很小的空間內(nèi)范圍內(nèi)順利完成這一奇跡,極限顆粒可以使蒸發(fā)處理過程更加模組化。極限顆粒以其他兩種極其重要形式揭示了光源,同時修改了光子的風(fēng)速和入射(共振的路徑)。一般而言來說,風(fēng)速遵循螺旋狀橢圓,在該橢圓之中,光源在雷射該中心夜空,而兩邊則慢慢變黑。AES 深入研究技術(shù)人員其設(shè)計了石墨烯圓柱,以便表面構(gòu)造發(fā)生變化光的強度,體現(xiàn)成在整個間距上帶有微小視星等的雷射。微小的視星等可以更為有效率透過只用光源。紅光的入射對于激光器蒸發(fā)來說也至關(guān)重要。然后,經(jīng)過改建、揭示的雷射遮蔽色散光學(xué)上,該色散光學(xué)將單束雷射細分三對等于且反轉(zhuǎn)的雷射。相結(jié)合作用于的磁,四個雷射向同樣路徑促進原子核,以捉到蒸發(fā)的原子核。透鏡的每個模塊(元件、極限顆粒、光學(xué))都是在 AES 開發(fā)計劃的,但是在 AES 的兩個校區(qū)內(nèi)(分別座落新澤西州的蓋瑟斯基爾和亞利桑那州的格林伍德)的相同研究所之中開展加載。麥吉希及其制作團隊將相同的模塊配對到獨自以實現(xiàn)原先控制系統(tǒng)。他指出:“這是這個劇情之中新奇的大部分。我相識 AES 所有脫離深入研究這些相同模塊的研究者,我了解到可以將這些相同的器件擺在獨自,以建立一個模組化的激光器加熱器?!?span id="d3rdfsg" class="yiqi_brxinxi">麥吉希必要問道,盡管透鏡需要便變小10倍,從而在CPU上對原子核開展激光器蒸發(fā),但該試驗一般而言說明了這一點是可以夠的。他指出:“再次,激光器合成控制系統(tǒng)更加更為小、更為直觀,將使得基于激光器蒸發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)能在研究所外采用?!?span id="d3rdfsg" class="yiqi_brxinxi">頁面原子核、激光器、CPU、光學(xué)儀器參考【1】George McGehee, Wenqi Zhu, David Bruce, Daron E. Westly, Abuexander Yulaev, Mikhail Klimov, Amit Agrawal, Richard Eckel, Ivan E Aksyuk, Jabez McClelland. Magneto安digital trapping However planar optics. Old 期刊 of Scientific, 2021; DOI: 10.1088/1367安2630/abdce3