基于里德堡原子临界增强的高灵敏微波传感

2023-07-10

山西大学入选“双一流”,这所大学这些年有何进步?

山西大学近年来在物理领域取得了长足的进步,拥有国家科学研究平台、量子光学与量子光器件国家重点实验室。在哲学方面,科学技术哲学是国家重点学科。拥有教育部重点人文社会科学研究基地和科技哲学研究中心。

山西大学有什么优秀的学科?

山西大学物理学在中国非常优秀,拥有学术和专家等领先人物,以及国家量子光学实验室。哲学和物理学长期以来一直是国家重点学科。在北京大学的合作和支持下,山西大学对“双一流”实力的影响最大。基于里德堡原子临界增强的高灵敏微波传感 (https://ic.work/) 推荐 第1张

原子的微波电场技术。

该团队在世界上首次实现了里德堡微波原子超外差接收机,大大提高了微波尺桥电场力的探测灵敏度,提出了一种基于可控原子系统的微波超外差测量新原理和技术,从根本上避免了经典微波测量方法中自由电子随机热噪声的影响。通过对原子量子态的非破坏性光学测伍销量,可以获得强度、频率、相位等微波信息,达到原子投影噪声的极限灵敏度。该技术的进步将有助于推动微波电场精密测量领域的发展,在国防安全、微波通信、量子计量、电子信息等领域具有重要的应用价值。
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双一流大学是什么?

目前,双一流大学中有42所一流大学,在原有39985所大学的基础上新增了3所。甲级36所,乙级6所,一流大学95所,一级学科建设和培养465个。一流的双评标准是先有“一流的学科建设大学”,然后在此基础上选择“一流的大学建设大学”。换言之,首先要看陵橘猛一所大学是否有一个强大的学科,然后主要根据该学科的综合实力来评估一所大学的实力。此外,“双一流”是一个动态的建设过程,不存在终身制。名单每五年调整一次,普通高校也有机会成为双一流高校。基于里德堡原子临界增强的高灵敏微波传感 (https://ic.work/) 推荐 第3张

处于高激发态的原子被称为里德堡原子,

恩----问用德堡公式计算氢原电离能啥……相况叶德堡公式啥我记清……知道做:E=hcR(1-1/n^2)n让n趋穷

星云为什么是旋转的

最初三分钟
宇宙的最初源头是一个奇点,即所谓的“宇宙蛋”,它凝聚了所有的时空质能,孕育着未来物质世界的一切,包括天体和生命。大约150亿年以前,宇宙蛋在一场无与伦比的大爆炸中猝然爆发。大爆炸震撼出时空,物质世界破壳面出,宇宙史的纪元从此开始。
刚刚诞生的宇宙,空间从无到有并急剧猛增,仅仅10-32秒后,就暴胀到大约1光年的直径。在1 秒钟时,由于大爆炸产生的极强高能辐身均匀地充满整个空间,宇宙成为100亿k高温的熔炉,所有物质被熬成一锅基本粒子汤。
紧接着,一场肆虐的原始宇宙风暴开始了,基本粒了之间发生猛烈撞击,中了熔入质子形成了氦核。这个过程延续了大约三分钟,直至所有的中子消耗殆尽为止。有约22%质量的物质聚合成氦核,余下的物质几乎为没有聚合的质子,即氢核,仅有十万分之几属于同位素氦3和氘,百亿分之几归之于锂。原始星云形成。
星系形成
构建原始宇宙的原生物质(主要是约78%的氢和22%的氦)的产生过程,在宇宙史的最初三分钟便告完成;在此后宇宙由于膨胀面冷却,如此大规模的核合成过程再也不可能发生了,而小规模的核合成也只有等到恒星产生以后。初生宇宙的空间充斥着极强壮的高能辐射,炽热惊人。原生物质氢核和氦核均匀分布在整个太空,它们之间的引力微弱,远不足以克服巨大的扩散压力和辐射压,因此列法凝聚成团。看来要打破这种物质均匀分布的状态,还有竺宇宙冷却到足够的程度。
光阴一分分,一年年地流逝着,30万年过去,宇宙的温度温度隐降到了4000K,然而其均匀状态依然如故;1000万年过去,宇宙中高能辐射冷却变成微波背景辐射,氢核和拟核形成了各自的原子,原子间的引力也终于战胜扩散压力和辐射压,在它的作用下渐渐形成了一个个物质密度较大的地区,并继续向中心收缩;原始星云就这样形成了。在宇宙诞生1000万年以后,由氢拟两种元素构成的巨大原始星云弥漫着太空,虽然非常稀薄,却表明宇宙物质不再处于均匀分布的状态,这预示了宇宙星光灿烂的未来。
恒星形成

原始星云在引力的作用下继续向中心聚集,并因星云间的潮汐作用开始旋转,渐渐形成一双凸透镜的形状。星云收缩使引力不断增强,从而促使旋转不断加速,而旋转加速又导致星云缘不稳定,从而裂成两个旋臂。旋臂上发生局部的凝结,每个凝块具有适当体积,可以在我们所见的恒星狭小限度内形成恒星。

以上过程不断进行着,整个星云最终演化成星系。宇宙中最初形成星系的时间大约是大爆炸后十亿年。通过哈勃太空望远镜,可以发现在我们星系以外的遥远空间里正在形成的其它星系,那正是几十亿年前形成这些星系的情形。目前用天文望远镜观测的星系总数须以10亿来计算,我们所在的银河系只是其中的普通一员而已。这些星系都是庞大的恒星集团,且距离我们极其遥远,因此称之为“岛宇宙”。十几个或几十个星系由引力维系在一起,组成星系团;随着宇宙的膨胀,星系团间正彼此远离。
恒星的生命历程

恒星是宇宙物质凝聚到一定程度的产物,它起源于旋涡星云臂上的一块区域。在这块区域物质较密集的部分,由于自身的引力较强,就会使物质聚集得更快,温度也上升更快,旋转得更快。这一过程逐渐加剧,当某一区域的中心温度上升到约1000万k时,就会引发热瓜反应,向外发放辐射,恒星的生命历程便开始了;而旋转速度达到一定值时,恒星就会分裂成互相绕行的双星或多星。 双星(或多星)是恒星演化的正常规程,而伴有行星的单星(例如太阳)则是恒星演化中极其 罕见的事件,大约在十万个恒星中才有一个,它的起源过程至今仍然只是一个猜想:在恒星演化的某一早期阶段,两个气体星运行到彼此邻近时,便产生了潮汐波。及至两星接近到某一临界距离时,这潮汐波即射出长臂状的物质,然后再裂成具有适当大小与特性的物体,形成像地球这样的行星。起源于原始星云中的恒星为第一代恒星,它们是由原生物质组成的气体星球。宇宙史纪元50亿年时,第一代恒星产生了,它们照亮了幽暗的太空,从此一个新的宇宙时代来临了。

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