伽马射线暴的法拉第旋转首次探测到

由美国亚利桑那大学和犹他大学科学家领衔的研究团队,利用美国国家科学基金会甚大阵列(NSF VLA)射电望远镜,首次在伽马射线暴中探测到法拉第旋转——一种磁场使光在太空中传播时发生偏振的现象,从而揭示了伽马射线暴的磁环境与产生光之间是如何相互作用的。这一发现为探索驱动这些巨型爆炸的极端物理过程打开了新窗口。相关论文已提交《天体物理学杂志快报》。伽马射线暴是宇宙中最剧烈的爆炸,短短几秒内释放的能量,堪比太阳终其一生发出的能量总和。它们被认为会喷出接近光速的狭窄粒子喷流,这些喷流会产生持续数月的无线电“余晖”。尽管历经数十年研究,伴随这些喷流及其周围环境的磁场,一直难以测量。此次研究的伽马射线暴编号为GRB 260310A。以宇宙尺度衡量,它离地球相对较近,“余晖”明亮,赋予了天文学家一次难得的良机。团队将NSF VLA对准这场逐渐衰微的爆炸,发现无线电波发生了偏振——光波沿着一个特定方向振荡,仿佛被无形之手轻轻拧转。此次发现偏振信号......阅读全文

伽马射线暴的法拉第旋转首次探测到

由美国亚利桑那大学和犹他大学科学家领衔的研究团队,利用美国国家科学基金会甚大阵列(NSF VLA)射电望远镜,首次在伽马射线暴中探测到法拉第旋转——一种磁场使光在太空中传播时发生偏振的现象,从而揭示了伽马射线暴的磁环境与产生光之间是如何相互作用的。这一发现为探索驱动这些巨型爆炸的极端物理过程打开了新

静态磁场法拉第旋转光谱研究取得新进展

近日,中科院合肥研究院安光所高晓明研究员团队在静态磁场法拉第旋转光谱研究方面取得新进展,相关研究成果以《基于环形阵列永磁体的法拉第旋转光谱NO2传感器》为题发表在国际TOP期刊Analytical Chemistry上。 法拉第旋转光谱(FRS)通过检测沉浸在外部纵向磁场中的气体介质所引起

突破光模块关键晶体材料国外垄断-飞锐特完成数千万元人民币A轮融资

  光电晶体材料及元器件厂商成都飞锐特科技有限公司(以下简称飞锐特)日前完成千万级天使轮融资,投资方为北极光创投。本轮融资资金将用于法拉第旋转片产线建设及新产品技术研发。  飞锐特成立于2023年6月,由电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室孵化,主攻磁-光-电综合信号处理的晶体材料及相关元器

《科学》发表之江实验室计算天文团队重要进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500438.shtm5月12日,《科学》刊发了快速射电暴领域重要发现——《一个重复快速射电暴周湍动环境中的磁场反转》(Magnetic field reversal in the turbulent en

什么是法拉第效应?

线偏振光透过放置磁场中的物质,沿着磁场方向传播时,光的偏振面发生旋转的现象。也称法拉第旋转或磁圆双折射效应,简记为MCB。一般材料中,法拉第旋转(用旋转角θF表示)和样品长度l、磁感应强度B有以下关系 θF=VlB,V是与物质性质、光的频率有关的常数,称为费尔德常数。因为磁场下电子的运动总附加有右旋

法拉第效应简介

线偏振光透过放置磁场中的物质,沿着磁场方向传播时,光的偏振面发生旋转的现象。也称法拉第旋转或磁圆双折射效应,简记为MCB。一般材料中,法拉第旋转(用旋转角θF表示)和样品长度l、磁感应强度B有以下关系 θF=VlB,V是与物质性质、光的频率有关的常数,称为费尔德常数。因为磁场下电子的运动总附加有右旋

法拉第效应的概念和应用

线偏振光透过放置磁场中的物质,沿着磁场方向传播时,光的偏振面发生旋转的现象。也称法拉第旋转或磁圆双折射效应,简记为MCB。一般材料中,法拉第旋转(用旋转角θF表示)和样品长度l、磁感应强度B有以下关系 θF=VlB,V是与物质性质、光的频率有关的常数,称为费尔德常数。因为磁场下电子的运动总附加有右旋

我国科学家发现银河系晕里存在一个巨大磁环

  通过分析银河系内的脉冲星和银河系外的射电源相关数据,该台科研人员发现银河系晕中有一个巨大的磁环。这为宇宙线粒子传播、星系气体动力学和宇宙磁场演化等研究领域提供了至关重要的观测结果。相关成果在线发表于《天体物理学杂志》。  宇宙磁场的起源和演化,是天体物理学中一个长期悬而未决的重大难题。世界各大射

银河系人马臂磁场神秘反转被发现,天文学家正重新绘制星系结构图

天文学界迎来一项重大发现:卡尔加里大学的研究人员利用新型射电望远镜,以前所未有的精度绘制了银河系磁场图,并在人马臂中发现了一个神秘的对角线方向磁场反转现象。这一发现发表在《天体物理学杂志》和增刊上,可能重塑科学家对银河系结构及其未来演化的理解。 不可见力量的精细测绘 磁场虽然不可见,却是维系银河系存

关于亚铁磁共振的基本信息介绍

  亚铁磁体是包含有两个或更多个不等效的磁亚点阵的磁有序材料,亚铁磁共振是亚铁磁体在居里点以下的磁共振。在宏观磁性上,通常亚铁磁体与铁磁体有许多相似的地方,亚铁磁共振与铁磁共振也有许多相似的地方。因此,习惯上常把一般亚铁磁共振也称为铁磁共振。但在微观结构上,含有多个磁亚点阵的亚铁磁体与只有一个磁点阵

法拉第效应的定义

在物理学里,法拉第效应(又叫法拉第旋转,磁致旋光)是一种磁光效应(magneto-optic effect),是在介质内光波与磁场的一种相互作用。法拉第效应会造成偏振平面的旋转,这旋转与磁场朝着光波传播方向的分量呈线性正比关系。

法拉第效应的概念

在物理学里,法拉第效应(又叫法拉第旋转,磁致旋光)是一种磁光效应(magneto-optic effect),是在介质内光波与磁场的一种相互作用。法拉第效应会造成偏振平面的旋转,这旋转与磁场朝着光波传播方向的分量呈线性正比关系。

中国天眼揭示快速射电暴密近环境的动态演化

9月21日,中国天眼(FAST)快速射电暴优先和重大项目科学研究团队在《自然》发表新成果。研究团队利用FAST,开展了对快速射电暴FRB 20201124A的深度观测,获得了迄今为止最大的快速射电暴偏振观测样本,首次探测到了距离快速射电暴中心仅1个天文单位(即太阳到地球的距离)的周边环境的磁场变化,

我国科学家发现银河系晕里的巨大磁环

近日,中国科学院国家天文台(以下简称国家天文台)徐钧博士和研究员韩金林通过分析银河系内的脉冲星和银河系外的射电源法拉第旋转效应分布数据,揭示了银河系的晕中有一个巨大的磁环结构。这对宇宙线粒子的传播、星系气体的动力学和宇宙磁场演化等研究领域提供了至关重要的观测结果。该成果发表在《天体物理学报》上。银河

磁光效应简介

磁光效应当左、右旋圆偏振光在置于磁场中的媒质内传播而有不同的吸收系数时,入射的线偏振光传播一段距离后会变为椭圆偏振光,这个效应叫法拉第椭圆度效应或磁圆二向色性效应,简记为MCD。法拉第椭圆度和法拉第旋转均由媒质的介电张量非对角组元的实部和虚部决定。

什么是磁光效应?

当左、右旋圆偏振光在置于磁场中的媒质内传播而有不同的吸收系数时,入射的线偏振光传播一段距离后会变为椭圆偏振光,这个效应叫法拉第椭圆度效应或磁圆二向色性效应,简记为MCD。法拉第椭圆度和法拉第旋转均由媒质的介电张量非对角组元的实部和虚部决定。

磁光效应的概念和应用

当左、右旋圆偏振光在置于磁场中的媒质内传播而有不同的吸收系数时,入射的线偏振光传播一段距离后会变为椭圆偏振光,这个效应叫法拉第椭圆度效应或磁圆二向色性效应,简记为MCD。法拉第椭圆度和法拉第旋转均由媒质的介电张量非对角组元的实部和虚部决定。

用时近两个月,中国“天眼”给它拍“大片”

快速射电暴和宿主星系艺术想象图。世界最大单口径射电望远镜中国“天眼”(左下)和空间分辨率最高的单口径光学望远镜凯克望远镜(右上)承担本研究观测。绘图:喻京川、傅海 54天82小时,科学家利用中国“天眼”(FAST,500米口径摄电天文望远镜)给银河系外一个持续时间仅有十几秒的“神秘信号”—

光隔离器到底是如何实现光隔离效果的?

  光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。磁光隔离器器也可以说是单向导光器,隔离器器放置于激光器及光放大器前面,防止系统中的反射光对器件性能影响甚至损伤。  光隔离器主要应用于单向传输,阻挡背向光、保护激光器和光纤放大器。  插入损耗前进方向、地插入损耗(

法拉第效应的测量方法和应用

法拉第效应可以应用于测量仪器。例如,法拉第效应被用于测量旋光度、或光波的振幅调变、或磁场的遥感。在自旋电子学里,法拉第效应被用于研究半导体内部的电子自旋的极化。法拉第旋转器(Faraday rotator)可以用于光波的调幅,是光隔离器与光循环器(optical circulator)的基础组件,在

光隔离器到底是如何实现光隔离效果的?

  光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。磁光隔离器器也可以说是单向导光器,隔离器器放置于激光器及光放大器前面,防止系统中的反射光对器件性能影响甚至损伤。   光隔离器主要应用于单向传输,阻挡背向光、保护激光器和光纤放大器。   插入损耗前进方向、地插

法拉第效应的应用介绍

法拉第效应可以应用于测量仪器。例如,法拉第效应被用于测量旋光度、或光波的振幅调变、或磁场的遥感。在自旋电子学里,法拉第效应被用于研究半导体内部的电子自旋的极化。法拉第旋转器(Faraday rotator)可以用于光波的调幅,是光隔离器与光循环器(optical circulator)的基础组件,在

《自然》(20240829出版)一周论文导读

编译|李言Nature, 29 August 2024, Volume 632 Issue 8027《自然》2024年8月29日,第632卷,8027期地球科学Earth ScienceEarth’s ambipolar electrostatic field and its role in ion

FAST揭示快速射电暴双星起源关键证据

快速射电暴(FRB)是来自遥远宇宙的射电爆发现象。其持续时间仅为数毫秒,却能释放相当于太阳一周辐射的能量。自2007年首次发现以来,其起源机制是天体物理领域的重大谜题。虽然理论推测部分重复FRB可能与处于双星系统中的致密天体(如中子星)有关,但此前一直缺乏直接观测证据。近日,由中国科学院紫金山天文台

首个环境“干净”且极端活跃的快速射电暴确认

记者11月8日获悉,清华大学天文系教授、“中国天眼”原首席科学家李菂领衔的国际团队揭示了第一个确认环境“干净”并且极端活跃的快速射电暴,便于进一步直击快速射电暴的核心机制。该研究为快速射电暴的辐射机制和环境提供了重要线索,相关成果近日发表在《天体物理学杂志》上。  据介绍,名为FRB 2022091

FAST揭示快速射电暴双星起源关键证据

快速射电暴(FRB)是来自遥远宇宙的射电爆发现象。其持续时间仅为数毫秒,却能释放相当于太阳一周辐射的能量。自2007年首次发现以来,其起源机制是天体物理领域的重大谜题。虽然理论推测部分重复FRB可能与处于双星系统中的致密天体(如中子星)有关,但此前一直缺乏直接观测证据。近日,由中国科学院紫金山天文台

光隔离器超声波清洗机2020年超声波

  光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。 通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离。光隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应。   为了能够使光隔离器更好的使用,威固特为您推荐超声波清洗设备。VGT-4072F光隔离器超声波清洗机清洗过程由人员控制,

用太赫兹波进行光学计算

Alexey Shuvaev, Andrei Pimenov, Florian Aigner, Georgy Astakhov, Mathias Mühlbauer, Christoph Brüne, Hartmut Buhmann and Laurens W. Molenkamp通过导通光

厉害了!这台光谱仪实现大气OH自由基总反应性测量

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所张为俊团队在大气OH自由基总反应性测量方面取得新进展,相关研究成果《时间分辨激光闪光法拉第旋转光谱仪:一种用于OH自由基总反应性测量和自由基动力学研究的新工具》以封面文章形式发表于Analytical Chemistry上。  OH自由基是

快速射电暴有新发现-离宇宙的“秘密”更近了

11月8日,记者从清华大学李菂团队获悉,清华大学天文系教授、中国天眼原首席科学家李菂领衔的国际团队又有新发现。名为FRB 20220912A的快速射电暴经CHIME望远镜首次发现后,李菂团队利用绿岸望远镜进行了后续观测。在短短1.4小时的观测中,团队探测到128次爆发,爆发率接近100次/小时,使得