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宇宙加速器杜宗潆.pdf
宇宙加速器
杜宗潆 译
速到如此高的能量 的问题 上仍然没有形 成共 识。最
弥漫于整个银 河的宇宙射线可 归因于多种 来
近,埃诺莫托 (Enomoto)等报告他们 已从超 新星残
源。而来 自超新星残余的高能7射线的发现终于为
余 RⅪ1713.7—3946中发现了高能 7射线。这一看似
一 种理论提供 了具体 的证据 。
平常的宣布其实有着极其重要的意义。若情况属实 ,
宇宙射线是高能粒子 (主要是质子 ),它们从太 而 RⅪ1713.7—3946又在超新星残余中具有典型的代
空的 四面八 方 抵 达 地 球 。 1912年 ,维 克 托 ·海 斯 表性——壳状超新星残余 ,那么这就意味着银河中宇
(VictorHess)首次检测到了宇宙射线 。遗憾 的是 ,尽 宙射线 的产生只能与超新星 的后果 ,即标志星球死亡
管在 以往几十年中提供了许多重要的实验数据和大量 的灾难性爆炸联系在一起 。
的理论根据 ,但在宇宙射线 由何处产生、它们如何加 宇宙射线的加速,堆积集和有效混合 ,通过它们
唐利等人采用的另一种制备分子的玻色 一爱因斯 如此 。在这个 引人注 目的实验 中观测到的干涉 图样首
坦凝聚体的方法是 ,先从制备原子的玻色 一爱因斯坦 次证明了原子对和分子态可形成相干量子叠加态。
凝聚体开始,然后再把凝 聚的原子转化成分子。这其 倘若我们 已经能够制备出分子的玻色 一爱因斯坦
中的关键是冷原子之 间的碰撞相互作用 。当两个原子 凝聚体 ,我们还应该期望去研究什么呢?首先 ,冷分
相互接近并碰撞时 ,可以在碰撞期间用激光对原子进 子光谱学中有很多东西等待人们去发现 ;其次关于分
行俘获并把它们转化成分子——这种技术是由海因泽 子的碰撞特性也存在着广阔的未知领域 。此外,利用
(Heimen)及其同事研究开发出来 的。唐利等人在他 分子还可导致原子物理学 中没有遇到 的新型凝聚体
们的铷原子实验中,利用磁场 “调整”两个相互碰撞 — — 分子可以具有 电磁偶极矩 ,因而可形成具有丰富
的原子的能量 以使这对原子形成一个 “准束缚”、长 特征和状态的极性气体 。上述这些相互作用效应为德
寿命分子态。 米尔 (DeMiⅡe)准备用可控 的方式使分子纠缠 以用于
但是,通常只有一部分原子能被转化成分子。因 量子计算的计划提供了基础。分子的玻色 一爱因斯坦
此,根据量子力 学原理,系统将处 于原子和分子 的 凝聚体还将成为纯量子领域的超冷化学的开端 ,揭示
“叠加态”——即处于一种其粒子同时既是原子又是 零温度化学反应 的物理机理 。
分子的状态,而不是我们的经典理论所期待的原子和 我们正在进人一个新的阶段。玻色 一爱因斯坦凝聚
分子的简单混合物。为了辨别叠加态和混合物,唐利 现象物理学前些年的研究工作主要致力于利用原子物理
等人利用了叠加在一起 的但化学上并不相同的原子和 学和量子光学为工具探索凝聚体的基本性质,而分子的
分子态之间的量子干涉效应。他们所采用 的实验装置 凝聚是一项把我们引人新的研究方向的多学科性的进
和经典的干涉仪相类似,其 中分子相 当于干涉仪的一 展。另一个研究对象是光晶格,在光晶格中稀薄原子气
个臂,原子相 当于另一个臂 。实际上 ,正如最
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