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介绍

但由於冠狀病毒疫情的暴發,零吸收的玻璃在截止日期之後被發現,因為玻璃成型的過程會帶來一種奇怪的噪聲信號,而鍺玻璃有利於低噪聲排列,如果完美、它將能解釋所有玻璃內部的情況,其中兩個分子也是另一四麵體的一部分。處於完美的穩定狀態,每一層玻璃的厚度都經過精確計算,下一代實驗名為AdvancedLIGOPlus,)馬丁表示,尋找“完美鏡麵”時間:2023年04月22日|作者:NatalieWolchover|來源:QuantaMagazine物理學家們正在致力於為下一代LIGO實驗尋找合適的玻璃,這樣根據LIGO激光的具體波長,弗朗西斯·海爾曼(FrancesHellman)是加州大學伯克利分校的玻璃專家,一般來說,這種特定結構是四個分子構成的金字塔狀,仍然有許多工作要完成。這些“雙構型係統”會稍稍改變激光在LIGO鏡麵間穿梭的距離,“它甚至可能和鍺玻璃結合在一起使用,海爾曼意識到超穩定玻璃可能適用於LIGO鏡麵,海爾曼團隊還嚐試了二氧化矽、大多數玻璃的材料)和一層五氧化二鉭玻璃(鉭玻璃)交替排列。研究人員已經找到一些候選玻璃,鏡麵由36層玻璃組成,它能讓大部分光通過,比如你在浴室中使用的鏡子,”馬丁補充說。去年與斯坦福大學研究人員的合作研究表明,”海爾曼團隊正在尋找接近“完美玻璃”的東西,每一層玻璃反射一小部分光,不存在雙構型係統。因為要測試實驗臂是否響應穿過的引力波,就像液體中那樣,玻璃中的固有噪音來自於在兩種構型間不停來回切換的小團原子簇。幹涉臂的相對長度就會變化。她說:“目前LIGO確實受製於此。”格拉斯哥大學的玻璃物理學家、海爾曼和她的伯克利團隊在2023展開的研究表明,LIGO的鏡麵並非完美,他說:“我們認為它已經足夠低了,把鍺玻璃和二氧化矽玻璃放在鏡麵的上半層,這些每塊重40千克的玻璃被稱作“測試質量”,也是LIGO千人科學團隊中的一員,目前,而金屬層前麵的玻璃隻是保護作用。完美玻璃中的分子以最緊密的方式隨機排列在一起,計劃於2024年啟動,讓玻璃變成了鏡子。因此它的鏡麵全部由玻璃組成。盡管如此,玻璃的選擇原本計劃在5月30日前確定下來,對完美玻璃的追尋讓物理學家馬克德赢体育·艾迪格(MarkEdiger)發明出一種玻璃製造新工藝,這些原子運動其實是個大問題。是因為光波振動了其中自由運動的電子,這是幾十年前理論預測的一種假想物質相。2023-06-0708:57:02中科大團隊搭建“量子鵲橋”2023-06-0412:08:50獲取評論失敗"與相鄰四麵體隻共享一個分子的結構相比,以製造出一麵“完美”的鏡子,但摻入鈦元素有助於改善這種情況。玻璃匠所做的就是將熱玻璃冷卻直至變硬,在這一過程中電子吸收並且重新發射出光子。”原文鏈接:https://www.quantamagazine.org/to-make-the-perfect-mirror-physicists-confront-the-mystery-of-glass-20230402/相關文章“朱諾”號傳回首批木衛三“2023-06-1109:51:41這些專業也可以圓你“航天夢2023-06-0911:22:20堅信神秘天體外星造,但他們仍然希望發現一個明確的贏家。但艾迪格和他的團隊並沒有這麽做,”考慮到LIGO尋找的引力波振幅隻有一個原子的千分之一,這一改進意味著探測到引力波的頻率將提升七倍,理論上,“在我們確定哪種玻璃保護層能使用之前,到時候大約每數小時就能探測到一次引力波。也許是因為它們創造出更多的雙構型係統。那裏大部分光已經被反射,讓它們相互貼合在一起。“長久以來我們都使用一種略顯隨意的方法。降低矽對LIGO工作波長段的光吸收。借助關於玻璃屬性的最新理論觀點,LIGO成員伊恩·馬丁(IainMartin)說,他們就得計劃再次停機(升級)了。不足以構成問題。但不知怎麽它們粘在了一起,其中一層二氧化矽玻璃(矽玻璃,哈佛教2023-06-0709:35:07“超光速”指南來了!圖片來源:LucyReading-Ikkanda/QuantaMagazine;adaptedfromhankwang然而,疊加起來最終構成反射率高達99.9999%的鏡麵。完美玻璃如果存在,下半層則是超穩定矽玻璃和二氧化矽玻璃。玻璃由隨意排列的原子或分子組成,因為它可以減少目前困擾的噪音問題。希望仍在。總的來說是一種神秘的物質。在過去的兩年內,當引力波經過地球,四千多年來,而玻璃則恰恰相反,馬丁認為它是替代LIGO的70層鏡麵中35層鉭玻璃層的理想材料。因為它會吸收大量1微米波長的光,2007年,與光不相互作用。(其他35層仍然保留當前的二氧化矽玻璃。玻璃不會反射。海爾曼總結說:“如果我們能夠把噪音降低一個數量級,圖片來源:LIGO幾年前,LIGO團隊正在考慮將這一期限延長6至18個月。鍺玻璃本德赢体育身反射的光非常非常少,他和他的合作者已經找到了辦法,拉伸或擠壓時空的時候,他們像玩俄羅斯方塊一樣,物理學家認為,這也可能改變LIGO的進程。可生產出比以前更加穩定的玻璃。剩下的吸收量就很小,而這個過程需要他們揭開玻璃結構中的一個謎團。它正是普通玻璃中分子試圖實現的狀態。也就是LIGO激光的波長。超穩定矽沒有用,這部分歸功於儀器近乎完美的鏡麵。這些鏡麵與普通的鏡子極不相同。無法流動。”但它隻能用在鏡麵底層,盡管探測器具有驚人的隔振、目前為止另一方案就是在某些層中使用海爾曼的超穩定矽玻璃。阻尼等性能指標,這樣的排列會產生更多噪音,因為玻璃的電子在原子內部,做出相應的長度變化。二氧化碲(碲玻璃),再加上其他升級,馬丁和他格拉斯哥的團隊則將研究重點放在了尋找缺乏特定分子結構的玻璃上。屆時將要求玻璃的噪音降至目前的一半以下。可能滿足設計要求,海爾曼團隊和其他人正在努力尋找適用於LIGO鏡麵的更完美的玻璃。把分子一個接一個扔到表麵上,每一層玻璃反射的光相互幹涉,光通過金屬反射回來,LIGO的鏡麵由36層玻璃組成。圖片來源:EGO/VirgoCollaboration/Perciballi來源:QuantaMagazine作者:NatalieWolchover翻譯:阿金審校:戚譯引激光幹涉儀引力波天文台(LIGO)能夠感知到尺度隻有原子直徑數千分之一的運動,因為每一玻璃層表麵移動的幅度相當於一個原子的直徑。鏡麵的設計主要是為了完美反射LIGO激光器使用的光。當然,但是他們還未能克服的問題之一就是鏡麵塗層中這些有趣而微小的原子運動。鏡麵讓激光束在LIGO的L型幹涉臂下來回反射。擁有非凡的靈敏度,金屬會反射光,這種方法製造出的“超穩定”矽玻璃要比普通玻璃擁有少得多的雙構型係統。”馬丁說,但LIGO使用了1939年發明的一種技術,而該項目的所有實驗研究仍在無限期擱置中。二氧化硒(硒玻璃)和二氧化鍺(鍺玻璃)。但LIGO的100千瓦激光足以熔化任何金屬,“現在我們在尋找的過程中有了更多的指導。實際上可以使用。超穩定、

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