伽玛射线暴能谱时延对洛伦兹不变性破缺进行检验
天文学期刊《天体物理杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)于1月12日正式发表了中国科学院紫金山天文台高能时域天文团组助理研究员魏俊杰、研究员吴雪峰(通讯作者)和西班牙安德鲁西亚天文研究所博士张彬彬、河北师范大学副教授邵琅与美国宾夕法尼亚州立大学教授Peter Mészáros关于洛伦兹不变性破缺的最新检验结果(Wei, Zhang, Shao, Wu & Mészáros, 2017, ApJL, 834, L13)。该项研究利用伽玛射线暴GRB 160625B的能谱时延拐折特征对洛伦兹不变性破缺进行了最新检验。 洛伦兹不变性是爱因斯坦狭义相对论的基本假定,即在非加速坐标系中系统作洛伦兹变换(旋转和平移)其相关的物理规律不变。但是,一些试图统一量子力学和广义相对论的量子引力模型预言,洛伦兹不变性的假设在普朗克能标或者尺度上需要被打破,即所谓的洛伦兹不变性破缺。一些量子引力......阅读全文
伽玛射线暴能谱时延对洛伦兹不变性破缺进行检验
天文学期刊《天体物理杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)于1月12日正式发表了中国科学院紫金山天文台高能时域天文团组助理研究员魏俊杰、研究员吴雪峰(通讯作者)和西班牙安德鲁西亚天文研究所博士张彬彬、河北师范大学副教授邵琅与美国宾夕法尼亚州立大学教授Pe
LHAASO最新实验验证爱因斯坦相对论时空对称的正确性
爱因斯坦的相对论认为,宇宙中物质运动最快的速度是光速,这一限制有没有可能被打破?这个问题可以通过洛伦兹对称性的破缺来检验。近日,位于我国四川稻城的高海拔宇宙线实验LHAASO合作组利用其观测的高能伽马射线事例,对洛伦兹对称性进行了检验。实验结果将洛伦兹对称性的破缺能量标度提高了约10倍,这是迄今
“拉索”验证相对论时空对称理论的正确性
最近,位于我国四川稻城的高海拔宇宙线实验(“拉索”,LHAASO)合作组,利用其观测的高能伽马射线事例对爱因斯坦相对论时空对称理论——洛伦兹对称性的正确性进行了检验。这是当前对洛伦兹对称性的最严格检验。实验结果将洛伦兹对称性的破缺能量标度提高了约10倍,验证了爱因斯坦相对论时空对称的正确性。相
云南天文台伽玛射线暴X射线能谱研究获进展
伽玛射线暴是宇宙中剧烈的爆发现象,高能伽玛射线辐射过后的X射线、光学、射电等波段的余辉辐射研究,是确定爆发前身星和星周环境基本物理性质的关键。伽玛暴通常被认为是银河系外的辐射,而余辉的X射线线特征探测,是确认伽玛射线暴红移(即距离)的重要手段。伽玛射线暴X射线能谱的发射线探测始于上世纪末,尽管极
伽玛光源及关键技术与伽玛核物理研讨会召开
6月23日至25日,强激光驱动之伽玛光源及关键技术与伽玛核物理研讨会在中科院高能物理所召开。高能所所长王贻芳在会上说,高能所在这方面有研究基础和加速器基础,将继续与各位专家交流合作,组建队伍,组织项目申请。 在为期两天的大会上,与会人员就国际和国内部分康普顿背散射射线源装置和相关关键技术研究现
云南天文台伽玛射线暴X射线能谱发射线探测研究获进展
伽玛射线暴是宇宙中剧烈的爆发现象,高能伽玛射线辐射过后的X射线、光学、射电等波段的余辉辐射研究,是确定爆发前身星和星周环境基本物理性质的关键。伽玛暴通常被认为是银河系外的辐射,而余辉的X射线线特征探测,是确认伽玛射线暴红移(即距离)的重要手段。伽玛射线暴X射线能谱的发射线探测始于上世纪末,尽管极
印尼开发伽玛射线辐射器用于食品保鲜和医疗消毒
印度尼西亚农业、畜牧业、渔业等产业的种植(养殖)规模较大,但由于食品储存技术不先进、物流不发达,导致60-70%的农产品面临腐烂变质的威胁。2016年2月,印尼国家原子能机构启动了伽马射线辐射器研制工作,力图将核技术应用到食品、药品保存和医疗器械消毒中来。 伽马射线辐射器是一种产生可控伽马射线
穿越24亿光年,这群高能光子开启新物理大门
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512393.shtm “拉索”接收到GRB221009A伽马暴高能粒子的精确能谱示意图。(“拉索”团队供图)制图:冯晓瑜宇宙“迷雾”并不像之前想象的那么浓密?暗物质粒子轴子有了新发现?一批来
伽玛暴偏振探测仪(POLAR)
伽玛暴偏振探测仪(POLAR)是专门用于测量伽玛暴偏振的高灵敏度探测器,它是中国科学院高能物理研究所牵头,瑞士日内瓦大学、PSI、波兰核物理研究所参加的国际合作项目。 2013年8月完成POLAR初样的研制,转入正样研制。预期2014年完成正样研制,2015年随天宫实验室二号发射升空。 PO
《自然》论文:天文学家发现恒星碰撞时的信号
国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇天文学论文,天文学家通过对在两个短伽玛射线暴中探测到的振荡信号进行研究,认为可能是在两个中子星(大质量恒星在生命末期的致密核)合并形成大质量中子星的过程中产生,而探测到此类信号或为研究此类事件性质提供了机会。 该论文介绍,中子星的碰撞,有时会在坍缩成黑洞
宇宙微波背景辐射
宇宙微波背景辐射1965年,美国贝尔电话实验室的彭齐亚斯(Arno Penzias,1933-)(左一)和威尔逊(R.W.Wilson)(左二)无意中发现了大爆炸理论预言的宇宙微波背景辐射。他们本想要使用一根大型通信天线进行射电天文学的实验研究,但因不断受到一个连续不断本底噪声的干扰,使得实
超活跃分子”最高能量被捕获
每日科学网11月7日消息称,天体物理学家测量到人类已知的来自遥远天体迸发的最高能量。该天体是一种相对论性喷流指向地球的“超活跃分子”,对其成功测量不但打开了一个研究宇宙中最高能量放射源的窗口,还将重新确认爱因斯坦广义相对论的相关内容。 此次研究对象名为QSO B0218+357,是一种宇宙中最
伽玛玉米醇溶蛋白使玉米粒更坚硬
据美国物理学家组织网报道,美国研究人员发现,伽玛玉米醇溶蛋白(gamma zein)会使玉米粒更加坚硬,坚硬的玉米粒更容易被收割、存储和运输。该发现可以让科学家研发出更好的杂交玉米,为以玉米为主食的人口提供更多玉米,也揭示了“优质蛋白玉米(QPM)”这种品种的玉米既便宜又有营养的原因。
无损检测中X射线和伽码射线的区别
γ射线是一种强电磁波,它的波长比X射线还要短,一般波长<0.001纳米。γ射线的能量大,其波长非常短,频率高,因此具有非常大的能量。γ射线的穿透本领也极强。能穿透一米多厚的水泥墙,一个能量为1MeV的γ射线就足以穿透人体。而X射线相较于γ射线,则放射能量要小得多,穿透本领也弱很多。因此,对于选用X射
无损检测中X射线和伽码射线的区别
γ射线是一种强电磁波,它的波长比X射线还要短,一般波长<0.001纳米。γ射线的能量大,其波长非常短,频率高,因此具有非常大的能量。γ射线的穿透本领也极强。能穿透一米多厚的水泥墙,一个能量为1MeV的γ射线就足以穿透人体。而X射线相较于γ射线,则放射能量要小得多,穿透本领也弱很多。因此,对于选用
国际癌症中心购买Infini(TM)放射外科治疗仪
全球医疗技术创新企业 MASEP Infini 和位于中美洲萨尔瓦多共和国首都圣萨尔瓦多的国际癌症中心 (Centro Internacional de Cancer) 今天宣布,该中心已购买 MASEP Infini 的 Infini™ 伽玛射线放射外科治疗仪并用于其放射外科治疗中心。
美国宇航局监听到黑洞诞生的“啼哭”
图片来源:美国宇航局网站 据国外媒体报道,科学家确认了一次新的伽玛射线暴,这是有史以来最“明亮”的伽玛射线暴观测记录,伽玛射线暴作为宇宙中最强大的能量释放之一,其一直以来是科学家研究的重点,而本次发生的伽玛射线暴则进一步挑战了关于大质量恒星爆发的理论,而伽玛射线暴形成的机制依然并不十分明朗。当前的
普通天文望远镜也能观测黑洞-借助宇宙引力透镜效应
目前,人类的望远镜无法直接观测遥远的黑洞。不过,借助宇宙的引力透镜效应,科学家或能够把普通的天文望远镜变成“黑洞望远镜”,从而观测研究黑洞。 据物理学家组织网报道,天文学家正在通过国际伽玛射线天文台(INTEGRAL)、费米伽马射线太空望远镜(FERMI)和伽玛暴快速反应探测器(SWIFT),
伽玛暴瞬时辐射的物理起源研究取得重要成果
伽玛射线暴(简称伽玛暴)是宇宙大爆炸之后人们能探测到的恒星尺度最剧烈的爆发现象,是宇宙中最为极端的天文现象之一;其中心引擎一般认为是个快速旋转的黑洞或者是强磁化的中子星。伽玛暴爆发阶段的辐射一般被称为瞬时辐射,而爆发结束后在更低能段(如X、光学、射电)持续更久的辐射一般称为余辉。自 1997
“天宫二号”空间实验之“天极”望远镜(一)
说到望远镜,你会首先想到什么?——双筒?“牛反”?亦或是高大上的“哈勃”? 各种光学望远镜(左上:双筒望远镜;左下:天文爱好者常用的望远镜;右:哈勃空间望远镜) 我们今天给大家介绍一个更高端的,它的名字叫“天极”,即将随着“天宫二号”一起上天,去探测宇宙中的伽马射线。 什么?说到伽
科学家建立超越爱因斯坦广义相对论的引力量子场论
一百年前,爱因斯坦通过推广狭义相对论而创立了广义相对论,建立起引力与时空几何的内在联系,成为二十世纪理论物理划时代的进展。另一方面,狭义相对论与量子力学作为二十世纪理论物理具有变革性的进展,它们的成功统一建立了相对论量子场论。量子场论作为描述微观世界的基本理论,成功地应用于电磁力、弱作用力和强作
天宫二号”空间实验之“天极”望远镜(三)
“天极”望远镜做什么?“天极”:偏爱伽玛暴的小蜜蜂 我们知道,人的眼睛对光的偏振状态是不能分辨的,但某些昆虫的眼睛对偏振却很敏感。 比如蜜蜂有五只眼:三只单眼、两只复眼,每只复眼包含有6300个小眼,这些小眼能根据太阳的偏振光确定太阳的方位,然后以太阳为定向标来判断方向,所以蜜蜂无论
微生物控制的新技术
食品工业界在继续发展现有控制微生物控制方法的同时,正研究新技术以保证食品的微生物安全,同时也为消费者提供稍需加工或不需加工的高质量食品。这些年,辐照、高强度电子场、脉冲光、紫外线、高压加工和臭氧已作为消灭微生物的非加热方法。然而,在商业上运用这些技术仅在最近几年。尽管这些新技术以及其它方法看起来能
微生物控制的技术
食品工业界在继续发展现有控制微生物控制方法的同时,正研究新技术以保证食品的微生物安全,同时也为消费者提供稍需加工或不需加工的高质量食品。这些年,辐照、高强度电子场、脉冲光、紫外线、高压加工和臭氧已作为消灭微生物的非加热方法。然而,在商业上运用这些技术仅在最近几年。尽管这些新技术以及其它方法看起来
天宫二号”空间实验之“天极”望远镜(二)
与引力波共舞? 没错,就是年初刷屏的引力波! 引力波是爱因斯坦在百年前的预言,人们尝试探测它已有半个世纪之久了。 2016年2月,激光干涉引力波天文台(aLIGO)宣布历史性地直接探测到引力波(编号GW 150914),使人类正式进入了引力波天文学时代…也让我们见识了全球科普大刷屏
“拉索”发布迄今最亮伽马射线暴高能辐射精确能谱
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512400.shtm11月16日,高海拔宇宙线观测站(以下简称“拉索”) 在《科学进展》上,正式发布迄今最亮的伽马射线暴——GRB 221009A的高能伽马辐射的精确能谱。“拉索”首席科学家、中国科学院
天宫二号搭载中瑞合作科研仪器开展天体物理研究
天宫二号空间实验室于2016年9月15日发射成功,瑞士对此高度关注。瑞士主要德语报纸《每日导报》用两个整版篇幅介绍了中国航天最新成就和天宫二号空间实验室。尤其值得注意的是,由瑞士科学家提出和设计的观察太空伽玛射线的仪器“Polar”,由天宫二号送入太空,展开天体物理研究。 伽玛射线暴是来自太
短伽马射线暴的准周期振荡
美国马里兰大学帕克分校的Cecilia Chirenti和合作者报告了在两个短伽玛射线暴中探测到的振荡信号,它们可能是在两个中子星合并形成大质量中子星的过程中产生的。这为研究伽玛射线暴事件的性质提供了机会。相关研究1月10日发表于《自然》。 中子星(大质量恒星在生命末期的致密核)的碰撞,有时会在
拍瓦强激光在固体细丝靶面驱动的高能辐射研究获进展
近期国内外强激光研究机构成功建造了数拍瓦超强激光装置(1拍瓦=1015瓦),并同时进一步计划建造更强的百拍瓦量级激光装置(譬如,今年诺贝尔奖获得者Mourou教授等人推动的ELI激光装置)。这些装置输出的激光脉冲的聚焦强度能够达到1025W/cm2(激光电场强度达1016V/m),这会将强激光与
珀金埃尔默推出先进-WIZARD2-自动伽玛计数仪
全新、简单易用的设计彰显了在放射性检测市场领域的持续努力 生命科学研究、新药研究和细胞科学领域的全球技术领先者珀金埃尔默生命与分析科学部,推出新型 WIZARD2™ 自动伽玛计数仪。这个新一代伽玛计数仪具有一个便于用户操作的界面系统以及一整套技术改进亮点,面向的是从事放射性免疫检测 (RIA)、铬