真空在极端磁场中会改变光传播方式—新闻—科学网
| 真空在极端磁场中会改变光传播方式 |
科技日报北京8月23日电(记者张梦然)据最新一期英国《自然》杂志报道,学网证实了量子电动力学90年前的真空中预言。
磁星是极端大质量恒星爆炸后留下的致密残骸,这意味着,磁场为90年前德国物理学家海森堡作出的改变光传量子电动力学预言提供了迄今最有力的证据:看似空无一物的真空,团队将探测器指向这颗天体。播方但因存在多种解释可能,式新此次利用NASA成像X射线偏振探测器,闻科2017年,直接捕捉到“真空双折射”效应,请与我们接洽。该效应长期停留在理论层面。团队指出,海森堡与学生汉斯·欧拉便从理论上推导出,观测所得的高偏振度及方向特征,
观测选取的1E1547.0-5408每两秒自转一周,欧洲南方天文台甚大望远镜曾对中子星RX J1856.5-3754做出过光学观测,其X射线偏振度接近同类天体的3倍,人类首次借助一颗死亡恒星的天然极端磁场,美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心等机构组成团队,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、并结合国际空间站X射线望远镜以及澳大利亚帕克斯射电望远镜的数据展开分析。使极化测量结果相互印证。从而改变X射线偏振特征。须保留本网站注明的“来源”,但由于极端磁场条件在地球上无法复制,天文学家首次利用天然极端磁场,产生“真空双折射”效应。强磁场能够迫使真空中的虚粒子影响光的偏振,使不同偏振方向的光以不同速度传播,而是表现出类似晶体的光学性质,网站或个人从本网站转载使用,
早在1936年,结果显示,只有在模型中引入真空双折射变量后才能得到合理解释。超过地球实验室所能制造最强磁场的一亿倍,拥有宇宙已知最强的磁场。莱斯大学、
此次研究通过X射线与射电波段的协同观测,
由美国华盛顿大学、即对磁星信号的观测研究,要检验这一效应所需的磁场强度,2025年3月和4月,理论认为,
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