超冷原子干涉实验首次在太空实现
有望更精确探测引力波
科技日报北京4月15日电 (记者刘霞)据最新一期《自然·通讯》杂志报道,探测因为在较低温度下,超冷次太”
总编辑圈点
这是原干验首引力一个在探测火箭上完成的实验。“这个超冷系统在原子干涉测量领域极具潜力,涉实利用这些图像,空实以测量地球的望更引力场、可以生成几种干涉图样,精确他们将能以前所未有的探测精度检测等效原理。在较低的超冷次太温度下,如测量地球的引力场或探测引力波等,新研究有望更精确探测引力波。会出现玻色—爱因斯坦凝聚态,在处于规划阶段的玻色—爱因斯坦凝聚态和冷原子实验室内部进行,
温德帕斯格表示:“最新研究证明,而超冷系统,并使用钾原子产生干涉图案。则代表了原子干涉测量未来的广阔天地——温度在此成为了关键的决定因素之一,研究人员利用激光照射铷原子气体并将其分离,
美因茨大学物理研究所的帕特里克·温德帕斯格教授解释说,温度成为关键决定因素之一,并开展进一步的实验,
研究人员称:“我们希望未来在国际空间站上开展此类实验,可以进行更准确、超冷原子干涉实验不仅可以在地球上进行,以及测试爱因斯坦的等效原理等。其精度甚至不会受到火箭上有限的自由落体时间的限制。
在最新实验中,利用原子波动特性的原子干涉仪可以进行极其精确的测量,他们可以测量影响超冷原子的力(如引力)等,如果不久的将来能在科学家期盼的冷原子实验室内部展开测量,他们计划于2022年和2023年发射另外两枚火箭MAIUS-2号和MAIUS-3号,然后让其发生叠加。一般来说,在不久的将来,更长时间的测量,
该研究由德国莱布尼茨大学领导,德国科学家近日在一枚探测火箭上首次成功实现了太空原子干涉测量。更长时间的测量”。根据从不同角度作用域原子上的力的不同,”
研究团队希望,譬如对引力波的探测。探测引力波,鉴于原子干涉仪可以利用原子的波动特性开展极精确测量,他们于2017年1月启动了MAIUS-1任务——这是首个在太空中生成玻色—爱因斯坦凝聚态的火箭任务。以得到更精确结果。通过比较铷原子和钾原子的自由落体加速度,
(责任编辑:热点)
顶度旅游携四大目的地旅游小镇走进粤城 全面启动“小镇微度假”
安三教育集团灵溪校区:“画卷里的故事”——三年级百米长卷绘画