Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

Parlaq qravitonlar?

Dünyaya kifayət qədər kiçik miqyasda baxsaq, onun dənəli bir quruluşa sahib olduğunu görərik. Fiziklər maddə hissəciklərini, işığı və əksər qarşılıqlı təsirləri nümayiş etdirdilər - lakin heç bir təcrübə cazibə hissəciklərinin xüsusiyyətlərini ortaya qoymadı.

Bir çox fizik, cazibə qüvvəsini kütləvi olmayan "cazibə qüvvələri" ilə aparmaq lazım olduğuna inanır, lakin məlum hissəciklərlə qarşılıqlı təsir sübut olunmaq üçün çox zəifdir. Bəzi nəzəriyyəçilər, qara dəliklərin birləşməsi kimi güclü cazibə hadisələri zamanı çox sayda cazibə qüvvəsi toplandıqda cazibə qüvvəsinin mövcudluğunun təsdiqlənə biləcəyi fikri ilə çıxış etdilər. Mart ayında Physical Review Letters bu cür şiddətli fəlakətlərin qravitonları kölgədən çıxara biləcəyini göstərən bir analiz nəşr etdi.

Enerji olan yerdə cazibə də var. Yeni bir işdə iştirak etməyən bir Kaliforniya Dövlət Universitetinin fiziki Douglas Singleton, fotonların - kütləvi radiasiya enerjisi paketlərinin son dərəcə nadir hallarda özbaşına cazibə hissəciklərinə çevrilə biləcəyini iddia edir. Bunun əksi də ola bilər: Gravitonlar foton olur. Yeni analiz, qravitonların əvvəlki tədqiqatlarda göstərildiyi kimi milyardlarla dəfə foton sərbəst buraxma mexanizminə baxır ki, bu da onların mövcudluğunu təsdiqləməyi asanlaşdıracaqdır.

California Santa Barbara Universitetinin iş müəllifi və fiziki Raymond Sawyer, qara dəlik toqquşma yeri yaxınlığında cazibə sıxlığına əsaslanan təxmini bir təxminin aşkar edilə bilən şüa çıxaracaq sayına yaxın olduğunu söylədi.

Daha ətraflı

Kosmik böhran

Kainatın genişlənmə sürətinin müxtəlif ölçmələrinin iki nəticəsindən biri səhv olmalıdır - bəs hansi?


XXI əsrin əvvəllərində standart kosmoloji model tam görünürdü. Əlbəttə ki, bir çox sirləri ehtiva edir - əlbəttə ki, gələcək tədqiqatlar üçün münbit sahələrlə də doludur - qətiliklə. Ancaq ümumilikdə hər şey bir "yığında" idi: kainatın üçdə ikisi qaranlıq enerji (genişlənməsini sürətləndirən sirli şey), təxminən dörddə biri qaranlıq maddəydi (quruluşunun inkişafını təyin edən sirli şey) və 4% və ya 5% "adi" maddəydi (yəni biz, planetlər, ulduzlar, qalaktikalar və hər zaman düşündüyümüz hər şey, son bir neçə onilliyi tam bir kainat hesab etmədən). Məntiqi bir bütün idi.

...O qədər də sürətli deyil. Və ya daha doğrusu, çox tez!

Son illərdə kainatın genişlənmə sürətini ölçmənin iki yolu - bilinən bir kəmiyyət arasında bir uyğunsuzluq var Hubble sabit (H0) təyin edilmişdir. Bugünkü kainatdakı ölçmələrdən başlayaraq əvvəlki və əvvəlki mərhələlərə qayıtmaqdan ibarət olan metod, ardıcıl olaraq H0 dəyərini verdi. Bununla birlikdə, kainatın ilk mərhələlərində başlayan və günümüzə qayıtmış olan ölçmələr, ardıcıl olaraq fərqli bir dəyər təmin etdi - kainatın düşündüyümüzdən daha sürətli genişləndiyini göstərən bir dəyər.

Şəkil mənbəyi: Pixelbay

Daha ətraflı

Tezliklə yeni superheavy izotoplar istehsal edilə bilər

Superheavy elementlərin yeni izotoplarını yaratmaq şansınız nədir? Tədqiqatçılar, atom nömrələri 112 ilə 118 arasında olan geniş izotopların istehsalı üçün ən perspektivli kanalları vurğuladılar.
Polşalı alimlər tərəfindən Dubnadan (Rusiya) bir qrup elm adamı ilə birlikdə aparılan hesablamalar, əvvəllər mövcud olmayan dəqiqliklə superheavy elementlərin yeni izotoplarının yaranma ehtimalını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Elm adamları, meydana gəlməsinə səbəb olan müxtəlif nüvə toqquşması konfiqurasiyalarında atom nömrələri 112 ilə 118 arasında olan geniş izotopların istehsalı üçün ən perspektivli kanalları təqdim etdilər. Proqnozlar, əla uyğunluqla, artıq sınaqdan keçmiş metodlar üçün mövcud eksperimental məlumatları təsdiqləyir.

Daha ətraflı

Ulduz Döyüşlərindəki kimi hologramlar.


Diqqətlə hazırlanmış nanomateriallardan istifadə edərək Tokyo Kənd Təsərrüfatı və Texnologiya Universitetinin alimləri lazer şüasını elə bir şəkildə “əyilməyə” nail oldular ki, əvvəllər əlçatmaz xüsusiyyətlərə malik holoqrafik görüntü yaradıldı və müşahidəçilər “Ulduz Döyüşlər” seriyasından məlum olan hologramlarla müqayisə etdilər. . Yeni texnologiya sayəsində fırlanan bir kürənin təsviri yaradıldı. Yapon tədqiqat qrupunun işi "Optics Express" jurnalında təsvir edilmişdir.

Youtube-da video https://youtu.be/O1fHIcPXEjE

Daha ətraflı

Alman Gələcəyi Mükafatı 2020: TRUMPF, ZEISS və Fraunhofer-dan EUV inkişaf etdiriciləri namizəd oldu!

Federal Prezident Aparatı bu gün Münihdəki Deutsches Muzeyinin Fəxri Salonunda Alman Gələcəyi 2020 Mükafatına namizədləri açıqladı. Ən yaxşılar dairəsində - Federal Prezidentin Texnologiya və İnnovasiya Mükafatının final mərhələsi üçün üç layihə - TRUMPF, ZEISS və Fraunhofer IOF mütəxəssislərindən ibarət bir qrupdur: "EUV litoqrafiyası - Rəqəmsal dövr üçün yeni işıq" ", Dr. Peter Kurz, ZEISS Yarıiletken İstehsalat Texnologiyası (SMT) şöbəsi, Dr. Michael Kösters, Yarıiletken İstehsalı üçün TRUMPF Lazer Sistemləri və Dr. Sergiy Yulin, Jena'daki Fraunhofer Tətbiqi Optik və Hassas Mexanika IOF İnstitutu namizəd göstərildi.

EUV litoqrafiyasını təmin etmək üçün işıq yaratmaq üçün istifadə olunan dünyanın ən güclü impulslu sənaye lazerinin qarşısındakı mütəxəssislər qrupu (soldan): Dr. Peter Kurz, ZEISS SMT şöbəsi, Dr. Michael Kösters, Yarıiletken İstehsal üçün TRUMPF Lazer Sistemləri və Dr. Sergiy Yulin, Fraunhofer Tətbiqi Optiklər və Həssas Mexanika IOF İnstitutu
Daha ətraflı burada

Minkovski fəzası zamanında gələcək proqnoz

Gələcək hadisələrin qiymətləndirilməsi çətin bir işdir. İnsanlardan fərqli olaraq, maşın öyrənmə yanaşmaları təbii fizika anlayışı ilə tənzimlənmir. Vəhşi təbiətdə, hadisələrin inandırıcı bir ardıcıllığı, sonlu bir təlim dəstindən əldə edilə bilməyən səbəbiyyət qaydalarına tabedir. Bu yazıda, tədqiqatçılar (London Imperial College), Minkowski fəzasında məkan-çağdaş məlumatları yerləşdirərək gələcəyin səbəb proqnozlarını həyata keçirmək üçün yeni bir nəzəri çərçivə təklif edirlər. Qeyri-ixtiyari modelin gizli boşluğunu məhdudlaşdırmaq və keçmək üçün xüsusi nisbi nəzəriyyədən alınan işıq konusu konsepsiyasından istifadə edirlər. Nəticə şəklində sintezdə uğurlu tətbiqetmələr və bir görüntü məlumat dəstində gələcək video görüntülərin proqnozlaşdırılması nümayiş etdirilir. Çərçivəsi memarlıq və tapşırıqdan asılı deyil və səbəb imkanları üçün güclü nəzəri zəmanətlərə malikdir.

Daha ətraflı

Optoakustik sensor sistemindən istifadə edərək infuziyaların sınağı

Lazer-Laboratorium Göttingen eV bu ilki GO-Bio üçün tenderini əvvəlcə BMBF-dən qazanır.

Fotonik Sensor Texnologiyaları şöbəsinin "İnfüzyonları izləmək üçün Optoakustik sensor sistemi" (Oase) layihəsi onu Go-Bio inital maliyyələşdirmə tədbirinin iki mərhələsindən birincisinə çevirdi. BMBF tərəfindən yüksək səviyyədə rəqabət aparan bu tenderdə, tanınan innovasiya potensialına sahib 41 layihə ideyasından 178-i kəşfiyyat mərhələsi üçün təsdiqləndi.

Daha ətraflı

Füzyon reaksiyalarını sabitləşdirə biləcək gözlənilməz elektrik cərəyanı

Alimlər elektrik cərəyanlarının əvvəllər bilinməyən yollarla meydana gələ biləcəyini kəşf etdilər. Yeni tapıntılar tədqiqatçıların günəşi və ulduzları Yerə gücləndirən birləşmə enerjisini daha yaxşı gətirmələrini təmin edə bilər.


Toqquşmadan azad plazmadakı tək bir növlə qarşılıqlı əlaqəli planar bir elektrostatik dalğa üçün impulsun qorunması cərəyanın qorunmasını nəzərdə tutur. Bununla birlikdə, birdən çox növ dalğa ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda, bir impuls mübadiləsi edə bilər və nəticədə cari bir sürücülük meydana gəlir. Bu idarə olunan cərəyan üçün sadə, ümumi bir düstur fiziklərin işində əldə edilmişdir. Nümunə olaraq, elektron-pozitron-ion plazmalarındakı Langmuir dalğaları və elektron-ion plazmalarındakı ion-akustik dalğalar üçün cərəyanların necə idarə oluna biləcəyini göstərirlər.

Daha ətraflı

Deuteron və HD + molekul ionunun penning tələsi kütləvi ölçüləri

Deyteron kütləsinin mütəxəssis ədəbiyyatda saxlanılan dəyərdən yüzdə 0,1 milyarddan az olduğu deyilir! Atom nüvəsinin kəşfindən 100 ildən çox vaxt keçdikdə, fərdi nümunələrin nə qədər ağır olduğu hələ də aydın deyil. Heidelberqdəki Max Planck Nüvə Fizikası İnstitutundan Sascha Rau rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu əla “yeniləmə” edə bildi.

Mənbə şəkli: Max Planck Nüvə Fizikası İnstitutu

Ən yüngül atom nüvələrinin və elektron kütlələrinin kütlələri bir-birinə bağlıdır və onların dəyərləri atom fizikasında, molekulyar fizikada və neytrino fizikasında, eləcə də metrologiyada müşahidələrə təsir göstərir. Bu əsas parametrlər üçün ən dəqiq dəyərlər 10E (-11) sırası ilə nisbi kütlə qeyri-müəyyənliklərini əldə edən Penning Fallen kütlə spektrometriyasından gəlir. Bununla birlikdə, müxtəlif təcrübələrdən alınan məlumatları istifadə edən ixtisar yoxlamaları, proton, deuteron və helion (helium-3 nüvəsi) kütlələrində əhəmiyyətli uyğunsuzluqlar aşkar edərək bu dəyərlərin qeyri-müəyyənliyinin qiymətləndirilmədiyini düşünür.

Daha ətraflı