伽馬射線將超過光的極限伽馬射線是電磁波,就像可見光或X射線,但伽馬射線具有更高的能量。最高能量的γ射線可以通過高級激光物理學(xué)的幫助來產(chǎn)生。當(dāng)激光足夠強(qiáng)烈并且所有參數(shù)都正確時,捕獲的顆粒(綠色)可以有效地將激光能量(表面為紅色,橙色和黃色)轉(zhuǎn)換成一連串超高能量光子(粉紅色)。來源:Arkady Gonoskov 研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種新的生產(chǎn)高能光子束的方法。與當(dāng)今的技術(shù)相比,新的方法可以高效地產(chǎn)生這些伽馬射線。獲得的伽馬射線的能量比可見光的光子能量高十億倍。這些高強(qiáng)度γ射線顯著超出了所有已知的限制,為新的基礎(chǔ)研究鋪平了道路。 查爾姆斯理工大學(xué)物理系的研究員ArkadyGonoskov說道:“當(dāng)我們超越了目前可能的限制后,我們可以深入地看到大自然的基本元素。我么可以潛入原子核最深的部分,” 該研究結(jié)果最近發(fā)表在高影響力的期刊Physical Review X上。新的方法是瑞典查爾姆斯理工大學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)會和俄羅斯羅巴切夫斯基大學(xué)、英國普利茅斯大學(xué)學(xué)院之間的合作的結(jié)果。在不同的領(lǐng)域的物理學(xué)家們,以及計算機(jī)科學(xué)家,設(shè)法制定出數(shù)值模型和分析估計,以在新的或意料之外的方式模擬仿真這些超強(qiáng)伽馬射線。 在正常情況下,如果在物體上拍攝激光脈沖,則所有的粒子都會散射。但是,如果激光足夠強(qiáng)大并且所有參數(shù)都是正確的,那么研究人員發(fā)現(xiàn),這些粒子是受限的。它們形成了一個云層,其中物質(zhì)和反物質(zhì)的顆粒被創(chuàng)建并開始以非常特殊的,不常見的方式表現(xiàn)。 查爾姆斯理工大學(xué)物理系的教授MattiasMarklund說:“受限的粒子有效率地將激光能量轉(zhuǎn)換為一連串的高能光子—一種偶然的現(xiàn)象。來自激光源的光子能夠具有那么高的能量,真是太不可思議了!” |