中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:物理學(xué)家們可以用粒子加速器撞出普通的和罕見(jiàn)的粒子,它們是構(gòu)成物質(zhì)的最小組分,肉眼根本看不見(jiàn),因此要確定碰撞產(chǎn)生了哪些粒子并不容易。但現(xiàn)在,借助瑞典和比利時(shí)的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的一種可讓光彎曲的新材料,區(qū)分這些粒子變得簡(jiǎn)單了許多。
要識(shí)別碰撞產(chǎn)生的粒子,研究人員需要探測(cè)光錐,也被稱為切倫科夫輻射,當(dāng)一個(gè)粒子在透明材料中移動(dòng)的速度超過(guò)光速時(shí),就會(huì)產(chǎn)生這種光學(xué)現(xiàn)象。雖然在真空中,光的傳播速度最快,但在介質(zhì)中,粒子卻有可能跑在光的前面。切倫科夫光錐的角度,即其明銳度,可幫助粒子物理學(xué)家測(cè)量粒子的速度,從而確定粒子的種類。
但問(wèn)題是,光錐的角度有限——所有具有高動(dòng)量(質(zhì)量×速度)的粒子,其產(chǎn)生的光錐的角度都是相同的。據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)10月16日?qǐng)?bào)道,為此,查爾姆斯理工大學(xué)的菲利普·塔辛和布魯塞爾自由大學(xué)的同行一起設(shè)計(jì)了一種材料,可以控制切倫科夫光錐,讓高動(dòng)量粒子的光錐角度各不相同,從而能夠有效地分離這些粒子并確認(rèn)它們的“身份”。這項(xiàng)成果發(fā)表在本周出版的《物理評(píng)論快報(bào)》雜志上。
用來(lái)設(shè)計(jì)新材料的方法被稱為變換光學(xué),這是一個(gè)相當(dāng)新的研究領(lǐng)域。由于材料折射率的變化會(huì)影響光的傳播路徑,科學(xué)家們可以通過(guò)仔細(xì)計(jì)算來(lái)控制材料的屬性,使光線經(jīng)過(guò)材料時(shí)發(fā)生彎曲,從而與以往有不一樣的表現(xiàn)。在塔辛團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的新材料中,切倫科夫輻射被朝著兩個(gè)不同的方向拉伸,光錐也因此具有了不同的角度。
這項(xiàng)研究也展示了變換光學(xué)的更多應(yīng)用潛力。塔辛說(shuō):“到目前為止,變換光學(xué)主要涉及改變光線通過(guò)材料的路徑?,F(xiàn)在我們證明了,影響光的產(chǎn)生也是可能的。我們已經(jīng)解決了高動(dòng)量粒子的切倫科夫光錐問(wèn)題,這就是一個(gè)例證?!?
變換光學(xué)也可用來(lái)設(shè)計(jì)能夠非常有效的聚光或者吸收光的材料,這將推動(dòng)太陽(yáng)能技術(shù)的發(fā)展;還可設(shè)計(jì)其他材料,用于模擬宇宙現(xiàn)象的研究,比如黑洞。




