经典的玻色-爱因斯坦凝聚态也是这样实现的。
使用核聚变动力的能激光轻易就能做到。
于是钟院士设计了全新的成像技术。
使用三束激光束对准晶格中的费米子原子云。
三束不同波长的光,冷冻原子云,降低费米子能级,最终达到基态。
这样,就得到了一个“安静”
的费米子。
接下来对它进行进一步处理以观测它。
通过用费米子能级一致的三激光照射困住它的晶格,它便会吸收较小的频率,并稳定向接收器射光子。
最后反过来降低一个能级,稳定状态,转化为光信号与电信号,就得到了我们需要的图像。
皮米分辨率精度级别的图像,约为人类视觉的亿倍。
这样的显微镜将使科研人员能够以前所未有的方式观测原子。
进而分析它的各种物理信息,存在类型或元素。
这将进入一个更加微观的崭新世界。
借此人类将可以观测到规范玻色子是如何传递夸克与轻子之间的相互作用;亦或脱氧核糖核酸(dna)上一个个细小的基因位点。
在第三天,苏云欣还是放心不下,亲自过来瞧了一眼。
看到已经有所突破,才安下心来,顺带着帮助邱教授调整了一些具体参数。
接下来这也算是重点,空天飞机采集回来的月球矿,如果没有皮米级的显微镜,很难制成特别的合金。
依赖激光的观测方式,想要最终获得足够的光信号和电信号,所需的能量不亚于一次小型的核爆炸。
那么,这样能量的激光是如何来的呢?
因此,这次费米子级别显微镜的各种科研报告苏云欣亲自把关,在空天飞机顺利采矿回来前,一切还是要苟住,以防止被有心之人察觉到。
[=,=切,还不是为了你的药剂才这么上心。
有天基武器已经很安全了好吧。
]
‘胡说什么=。
=我这明明是为了人类文明更加光辉的未来。
’
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