可以看到氦的特殊相机

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2023-02-2816:28:09 评论 18

实验的侧草图有最可能的缠结配置(不缩放)。从黑体散热器孔口发射的准粒子通量照亮导线产生的湍流。一小部分准粒子经历了安德烈耶夫反射,并追溯到它们的路径,在涡旋缠结后留下阴影。量子湍流的通量和图像分布的减少是由准粒子相机检测导线形成的。插孔A和B在(A)在中间,湍流运动方向后面形成(B)湍流在导线上下发展。图片来源:Physical Review B (2022)。DOI:

10.1103/PhysRevB.105.174515

兰开斯特大学的一组物理学家开发了一种可以捕捉氦-3样品阴影的相机系统。他们在《物理评论》中发表B》在杂志上的论文中,小组描述了他们的相机,他们使用它的技术和他们捕获的图像的可能用途。

氦-3对物理学家特别感兴趣,因为它有趣的内部结构。这个领域的一些人把它描述为液滴中的宇宙。其特点之一是,当冷却到极低温度时,它会转化为超流体。物理学家作为研究工作的一部分,找到了用特殊探针检测弱磁场的方法。他们找到了触摸它的方法,将事物推过样本,测量它的影响。他们还发现,使用特殊麦克风可以听到一些特征。在这项新的努力中,研究人员开发了一种使用特殊相机系统可视化的方法。

相机系统由三个悬浮在氦-3样品中的主要部件组成。该系统的第一部分是一个封闭的盒子,作为准粒子的来源。它有一种将库珀分解成准粒子的装置,通过一端的小孔从盒子里出来。由于温差,准粒子直接从盒子中飞出,进入系统的第二部分。第二部分由振动线环组成,在源之间产生氦-3涡旋;系统的第三部分 - 相机 - 是一个5 x 5石英音叉阵列。

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准粒子从源头发射到漩涡,以创建图像。靠近漩涡的准粒子作为孔朝向源反射回来。未经过足够接近漩涡的准粒子进入相机。最终结果是相机阵列捕获的涡旋缠结的阴影。

更多信息:M. T. Noble等人,通过超流体He3?B物理评论B(2022)。DOI:

10.1103/PhysRevB.105.174515

期刊信息:物理评论B

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