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全部话题 - 话题: 光波长
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J*******3
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来自主题: Physics版 - 物理学年谱
物理学年谱
公元前~公元元年
公元前650~前550年,古希腊人发现摩擦琥珀可使之吸引轻物体;发现磁石吸
铁。
公元前480~前380年间战国时期,《墨经》中记有通过对平面镜、凹面镜和凸
面镜的实验研究,发现物像位置和大小与镜面曲率之间的经验关系(中国 墨子和墨子学
派)。
公元前480~前380年间战国时期,《墨经》中记载了杠杆平衡的现象(中国 墨
子学派)。
公元前480~前380年间战国时期,研究筑城防御之术,发明云梯(中国 墨子学
派)。
公元前四世纪,柏拉图学派已认识到光的直线传播和光反射时入射角等于反射
角。
公元前350年左右,认识到声音由空气运动产生,并发现管长一倍,振动周期
长一倍的规律(古希腊 亚里士多德)。
公元前三世纪,实验发现斜面、杠杆、滑轮的规律以及浮力原理,奠定了静力
学的基础(古希腊 阿基米德)。
公元前三世纪,发明举水的螺旋,至今仍见用于埃及(古希腊 阿基米德)。
公元前250年左右,战国末年的《韩非子·有度篇》中,有“先王立司南以端
朝夕”的记载,“司南”大约是古人用来识别南北的器械(或为指南车,或为磁石指南
勺)。《论衡》叙述司南形同水勺,磁勺柄自... 阅读全帖
M********t
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来自主题: Joke版 - 美国深海潜水器五千米海底发现未知生物 诡异奇特 凤凰科技 raymon725 1小时22分钟前 近日,美国海洋与大气管理局“深海发现”号潜水器在深海发现了很多奇异的生物。“深海发现”号潜水器潜入到太平洋洋面之下大约4829米的海床之上,并从洋底成功发回光波信号,将暗无天日的洋底世界展现于人类面前。海底世界是未知的世界,很多生物都需要科学家进一步的探索和了解。“深海发现”号发回的图像和视频显示,在夏威夷海岸附近海域的洋底,那里有各种奇形怪状的海底地形地貌和怪异的深海生物。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/01fa05ae3971b7e.jpg 在太平洋最深的海域,以目前的技术条件人类根本无法亲身到达那里实地考察。在帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区洋底,“深海发现”号发现了许多珊瑚和海绵新物种。本图显示,一条海蛇尾与珊瑚共生。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/4330dafab4d4a29.jpg 科学家坐在办公室里对深海进行探索和科考,从此揭开暗无天日的洋底世界的神秘面纱。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/40891b1f88356fc.jpg 在此次深海探索任务,“深海发现”号从夏威夷海岸附近海域下水,潜入到大约4829米深的海底,并成功发回光波信号,实况直播海底探索过程。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/cadc1d3660d5e73.jpg 尽管在数千米的洋底,那里暗无天日,极端高压和寒冷,但是“深海发现”号仍然能够发现大量的海洋生物生活于这种极端环境中,如细长黏滑的海参、高茎海绵、管状蠕虫、竹状珊瑚。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/d23e2fb87c69dfd.jpg “深海发现”号发回的图像和视频中,出现了各种奇形怪状的海底地形地貌和怪异的深海生物。这种深海鱼可能属于长尾鳕科,本图由“深海发现”号相机拍摄于水面之下1814米。在深海鱼的身上还附着一种寄生等脚类动物。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/08174b391012cce.jpg 在“深海发现”号的相机镜头中,还出现了多种深海鱼类、蟹类,以及一些此前从未发现过的物种。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/9c0fb1f2df17a41.jpg “深海发现”号还有采集洋底样本的任务。本图显示,在2078米的洋底,“深海发现”号将一种疑似珊瑚新物种样本采集到样本盒中。
美国深海潜水器五千米海底发现未知生物 诡异奇特
凤凰科技
raymon725
1小时22分钟前
近日,美国海洋与大气管理局“深海发现”号潜水器在深海发现了很多奇异的生物。“
深海发现”号潜水器潜入到太平洋洋面之下大约4829米的海床之上,并从洋底成功发回
光波信号,将暗无天日的洋底世界展现于人类面前。海底世界是未知的世界,很多生物
都需要科学家进一步的探索和了解。“深海发现”号发回的图像和视频显示,在夏威夷
海岸附近海域的洋底,那里有各种奇形怪状的海底地形地貌和怪异的深海生物。
在太平洋最深的海域,以目前的技术条件人类根本无法亲身到达那里实地考察。在帕哈
瑙莫夸基亚国家海洋保护区洋底,“深海发现”号发现了许多珊瑚和海绵新物种。本图
显示,一条海蛇尾与珊瑚共生。
科学家坐在办公室里对深海进行探索和科考,从此揭开暗无天日的洋底世界的神秘面纱。
在此次深海探索任务,“深海发现”号从夏威夷海岸附近海域下水,潜入到大约4829米
深的海底,并成功发回光波信号,实况直播海底探索过程。
尽管在数千米的洋底,那里暗无天日,极端高压和寒冷,但是“深海发现”号仍然能够
发现大量的海洋生物生活于这种极端环境... 阅读全帖
T*********I
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来自主题: WaterWorld版 - 方教主一向如此,理论决定一切
Re [亦明早就总结过,教主写东西靠铺点的基本上是抄的]
Found it: http://www.bullogger.com/blogs/antixys/archives/241060.aspx
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亦明:不知道“脸红”的方舟子
天涯博客
不知道“脸红”的方舟子(一)
在分析方舟子“科普”转基因问题时,我曾把方氏的“科普”定性为“科唬”:
“以科学的名义”唬弄人、吓唬人、瞎诈唬。
对于这个定性,方舟子本人是默认的,因为他从来就没有敢对这个论断发出一丝声
响----虽然他对我恨之入骨。但时至今日,方舟子仍旧不乏跟班帮闲,他们之中也许有
人会说:就算你亦明说得对,那也仅仅能够证明方舟子在转基因问题上搞科唬。他科普
的领域五花八门,难道都是科唬吗?这就是本文要解答的一个问题。
方舟子自称是“无业游民”,因此导致了社会上对他“何以为生”发生了怀疑。几
年前,方博士还可以得意洋洋地挥挥手中的那张“美国生物信息公司科学家”名片把疑
问驱散。而如今,虽然方舟子的这个名片本身又变成... 阅读全帖
l******m
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来自主题: LeisureTime版 - [bssd]夜,酒吧,PhD
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B7%E5%BE%97%E8%80%B3%E6%95%
丁达尔效應(英語:Tyndall effect)指光被懸浮的膠體粒子(例如:乳劑、混懸劑)
散射。
当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路
”,这种现象叫丁达尔现象,也叫丁达尔效应(Tyndall effect)、丁泽尔现象、丁泽
尔效应。 在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,
则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环
绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或称乳
光现象。由于溶胶粒子大小一般不超过100 nm,胶体粒子介于溶液中溶质粒子和浊液粒
子之间,其大小在1~100nm。小于可见光波长(400 nm~700 nm),因此,当可见光透
过溶胶时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的
强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,
散射光的强度还随分散体系中粒子浓... 阅读全帖
p***e
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简单说,就是在一根光纤里面通20个光波长,每个波长的光承载100Gbps速率的信号,
总速率就是20x100Gbps=2Tbps。通20个光波长早不是什么新鲜事,100Gbps也不是新鲜
事,可能华为是第一个在100Gbps的信号上,用到20这么多个波长的。技术不是大突破
,工程上应该算是有突破的。
M********t
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来自主题: Joke版 - 引力波 带人类倾听星辰大海之声 新浪科技 ugmbbc 8小时9分钟前 在一波又一波传言后,终于!北京时间2016年2月11日23:40左右,激光干涉引力波天文台(LIGO)负责人、加州理工学院教授David Reitze宣布,人类首次发现了引力波。发布会上究竟揭开了哪些谜团?与之前的传言有何不同吗?中国科学院国家天文台黑洞来客团队(团队主要成员苟利军 研究员为国家天文台恒星级黑洞研究创新小组负责人,而这次被探测到的引力波正是来自双黑洞系统),全面解读这场激动人心的发布会。 正如发布会所言,在被预言将近百年、苦苦追寻几十年之后,首个位于地球之外13亿光年的引力波源GW150914被人类直接探测到,这是一个值得纪念的伟大时刻,一个新时代的序幕正在拉开——地球人,欢迎你来到引力波时代! 激动人心的发布会结束了,其重点内容可以被简单归纳为三点: (1)引力波终于被探测到了。 (2)引力波产生于两个恒星量级黑洞的合并(merger)。 (3)引力波是美国的激光干涉引力波天文台(英文简称LIGO)发现的。 接下来,让我们逐个分析和解释一下以上三点,从而对这项具有划时代意义的科学发现做一个稍微深入的了解: http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0212/41080c0cddd85b8.jpg 双黑洞系统想象图。(来源于LIGO网站)) 天外飘来引力波 对于“波”,我们并不陌生,生活中时常会听到无线电波、电磁波、声波、光波等等,引力波也是波的一种。 既然称之为引力波,它必然与引力有关。所以,在更深一步了解引力波之前,我们需要了解一下人类对于引力的认识过程。17世纪末的物理学家牛顿看到了下落的苹果,意识物体之间普遍存在的一种力,称之为“引力”,并且将其数学化,这就是我们熟知的万有引力。万有引力认识的精髓是物体质量的存在导致了引力,这在牛顿之后的两百多年里被认为是宇宙间的绝对真理。直到1905年狭义相对论发表,再到1915年广义相对论的发表,爱因斯坦提出了一种完全不同的对于引力的看法,引力是因为质量对于时空造成了变形所导致,而非质量之间的吸引。这就意味着,我们时空可被当做一种可以变形的介质来认识。所以引力波,简单来说,就是时空自身的波动。相比较我们熟知的无线电波(或者电磁波),它仅仅是在时空之中传播的,时空是它的媒介。 人们常说“星辰大海”,如果将时空视作海洋,那么天体就如同海洋生物一般。可以想象,如果大海中的某个生物摇了摇尾巴、或是晃了晃头,海水由此所产生的波动就会向外传播。与此类似,宇宙中某个天体的剧烈活动,会对所在的时空产生扰动,时空自身的波动也会向远处传播,如果足够强,就能够为地球上的我们所感知。 在引力的世界中,我们的宇宙通常是平静的。可是在北京时间2015年9月14日17点50分45秒,地球上的LIGO探测器却探测到了来自于宇宙深处距离地球13亿光年之外的一场引力风暴,来自于一个双黑洞系统的合并,以它的探测日期命名为 GW150914。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0212/12c0afa9d0fc4fb.jpg LIGO的两个观测站探测到了同一个引力波事件。上面为观测得到的曲线,下面是和理论相比较之后的拟合结果。(来源于LIGO所发文章) 两个黑洞的“火并” 此次发布会的另外一个亮点就是双黑洞。这也是人们首次直接发现双黑洞,这两个黑洞的质量分别为26和39太阳质量,属于恒星级黑洞。或许你已经听腻了黑洞,生活中时不时的会听到某某黑洞爆发了,某某黑洞吞吃恒星了等等。但是这此发现却有些不同,两个天体都是黑洞,互相绕转,最后合并。这听起来像是一场黑吃黑的火拼,甚至有点儿像港片里熟悉的火爆场面。黑洞合并产生了非常强烈的时空振荡,所以我们遥远的地球才观测到了。 黑洞通常认为是大质量(超过25个太阳质量,请注意这是前身星的质量)的恒星在其演化的最终阶段,恒星中心会形成我们了解的恒星级黑洞。它们的质量通常预计在3个太阳质量到100个太阳质量之间。因为黑洞本身没有任何的辐射(不考虑量子效应下的霍金辐射,它的电磁辐射也是异常微弱),所以我们不能直接看到黑洞。我们的银河系或者其他类似的星系当中当中,每个星系都预计存在着上千万个恒星级黑洞,但是绝大多数的黑洞都是孤独存在的天体,如同幽灵般,没有任何辐射或者辐射及其微弱,所以很难被看到。 所幸,有的黑洞处于双星系统当中,就像发布会中提及的系统,而且另外一个天体是正常的恒星(也称之为伴星)。在这种情形之下,黑洞会从正常恒星上吸积气体,在其周围产生一个吸积盘,以至于某些时候吸积气体的量过多,不能被黑洞直接吞掉,这时还会沿着黑洞的两个转轴将多余的气体抛射出去,从而产生非常壮观的喷流。正是因为吸积盘和喷流的存在,他们都能够产生我们非常熟知的电磁辐射(也就是有我们熟知的光子产生),从而我们利用传统的探测方式,比如地面或者太空的望远镜,就可以间接地探测黑洞的存在。 大约在50年前,人类就是利用此方法发现了第一个黑洞候选体,天鹅座X-1 (Cygnus X-1)。在1974年,地球上两颗聪明的大脑、理论物理学家霍金和好朋友基普·索恩就这个候选体是不是黑洞而打了个赌,他们以一年的成人杂志《阁楼》作为赌注。后来的观测是利用天鹅座X-1中的伴星运动测得了黑洞质量,大约为15个太阳质量,从而霍金认输并且在两人的赌书上签名按上了自己的手印。基普·索恩从那时起就赢了。 对于双黑洞系统,他们几乎不会产生能够为传统方式所观测到的光子。所以,即使它们存在,仅凭借传统的观测方式,我们也无法发现他们。况且,很多的人都怀疑它的存在。但是,在双黑洞绕转,尤其是合并之时,会产生很强的引力波。只要引力波探测器足够灵敏,我们就可以发现它们的踪影。面对大家的怀疑,LIGO的发现用事实证明了它的存在。而此次发现引力波的天文台的创建人之一就是基普·索恩——索恩教授又一次赢了! 引力波为黑洞做名片 在观测到了完整的引力波形之后,利用一种叫做匹配滤波(waveform matching)的方法,理论上就可以推断出系统的性质信息,包括合并之前和之后。比如,对于双黑洞系统,可以推断出合并之前的黑洞质量,自旋和轨道,以及合并之后的质量和自旋。此次新闻发布会中所提及的引力波事件,就得到黑洞的质量在合并之前是26个和39个太阳质量,合并之后是62个太阳质量(合并之前的两个黑洞自旋参数值限制的并不是很好),合并后黑洞是一个克尔黑洞,其自旋参数值为0.67。 你或许会有疑问,合并之后怎么少了3个太阳质量,它跑到什么地方去了?引力波也是携带能量的,在黑洞合并之时,它的形状非常不对称,不是我们看到的单个黑洞的球形,所以在振荡恢复的过程当中,一部分质量就通过引力波的方式辐射出去,从而为我们所接收。合并的时间非常之短,仅仅在大约0.05秒的时间,就将3个太阳质量(大约6.0E30公斤)的能量就通过引力波的方式释放出去,也就是说在一秒钟可以释放出大约10^32公斤的能量。相比较之下,我们的整个宇宙包含了大约1.0E22个太阳,而每个太阳每秒钟向外辐射大约4.0E9公斤的物质能量,所以黑洞合并的最后释放出比整个宇宙每秒钟辐射出的电磁总能量还要高出3倍。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0212/3aa5437d0cd140c.jpg 双黑洞系统在不同阶段所产生波形随时间演化图。双黑洞系统的演化包括三个阶段:旋近(inspiral), 合并(merger)和铃振(ring down)阶段。(来源于LIGO所发文章) 我们注意到,合并前黑洞的质量为26个和39个太阳质量——这两个质量都比目前已知的恒星级黑洞要重许多。我们现在已经确认了大约20多个恒星级黑洞,最重的恒星级黑洞位于M33 X-7系统中,为16个太阳质量。而其它所有确定的黑洞质量均比这个小,大多数是七八个太阳质量左右。尽管理论之前预言了更大质量的黑洞的存在,但是之前从来还没有发现过,所以此次发现更大质量黑洞,对于黑洞的形成渠道也有着重要影响。 我们所看到的所有恒星,都是处于旋转当中。所以对于那些由恒星塌缩而形成的黑洞而言,它们也是处在旋转之中。对于黑洞的旋转,天文学家用一个叫做“自旋参数”的量来表示,它在0和1之间变化——0代表了没有转动的黑洞(也叫“史瓦西黑洞”),而1代表了理论上黑洞所具有的转动最大值(也叫“极端克尔黑洞”)。对于此次观测中合并以后的黑洞,它的自旋参数为0.67。如果我们以转速来描述,它在以每秒钟100转的速率转动。相较而言,我们刚才提到的人类第一个黑洞“天鹅座X-1”,它是一个极端克尔黑洞,差不多在以超过1000转每秒的速率转动。 如果你觉得转速依旧很难理解,那我们可以想象一下《星际穿越》电影的一个情节,主人公在卡刚都亚黑洞的行星上只呆了3个小时,但是后来却发现飞船上已经过了23年,时间相差了6万倍。要有这样巨大的时间差,其中条件就行星极度靠近黑洞的同时,黑洞也以最大速度转动。按照相对论理论所言,这样行星上的时间就会被极大的拉长。天鹅座黑洞的转速就具有类似于电影中卡刚都亚黑洞那样的转速。对于此次引力波探测到黑洞而言,即使有某个行星在其周围最靠近的稳定存在,那么对于它的时间也会流逝的很慢,不过不会有6万倍那么大的差别,最多也就2倍左右。 对于黑洞而言,有着非常著名的无毛定理,也就是说黑洞只需要简单的几个量就可以描述。对于宇宙当中的黑洞,只需要我们上面所说的质量和自旋参数就可以完整的描述。当我们知道了黑洞的质量和自旋参数一些性质时,我就可以很容易的对黑洞本身的全貌做出一个描绘,就如同给出了一个人的完整自画像。而引力波的方法可以快速给出黑洞的完整信息,这相比较传统的观测方式,更为有效,尽管在观测方面有些困难。 氢原子的百亿分之一 从预言到探测,物理学家等待引力波的到来已有一百年之久,为什么引力波这么难得一见?主要原因是,相比较其他的几种力(强力,弱力,电磁力),引力是最弱的,相应的引力波效应也就很弱。想当初爱因斯坦在发表自己新的理论之后,就估算了引力波的强度。引力波的强度通常利用相对变形大小来表示,但是结果往往是小的可怜,几乎无法探测到。引力波是时空的自身变形,在一个方向上被拉伸,在其垂直的另外一个方向上就会被压缩。如果我们有一天,我们被同样的双黑洞系统在合并时所产生的引力波(变化强度为1.0E-21)所击中的话,理论上来说,我们同样会经历一个稍微变高变瘦,然后变胖变矮一些的过程。实际上,对我们身高不超过2米的人类来说,导致的变化大约为2E-21,为一个氢原子的五百亿分之一(一个氢原子的大小大约为1.0E -10米)。 引力波的效应是如此之小,所以一方面需要增加探测的长度,来增强变化的效应,另外一方面通过巧妙的方法来探测到微小的变化。这也是此次新闻发布会中提到的激光干涉引力波天文台(LIGO)在建造之初所考虑的。它有两个观测点,分别建在美国华盛顿州的列文斯顿和路易斯安那州的汉福德。每个观测点都有两个互相垂直,每条长达4公里的臂。长臂中间是高度真空的管子,而在长臂两端,悬挂着大约直径34厘米、重达40kg的反射镜。LIGO的探测器利用激光干涉技术,不间断地测量每对反射镜之间的距离。每当引力波通过探测器时,人们会探测到两对反射镜之间的距离呈现此消彼长的周期性变化。 即使对于LIGO天文台4公里的长臂,引力波所造成的变化也是极其微小的。对于此次新闻报道中的双黑洞合并,其可能产生的尺度相对变化最高可为1.0E-21,意味着4公里的长度也仅仅只变化了一个氢原子直径的2.5千万分之一。为了达到这个精度,LIGO的科学家做了许多精密的设计,保证探测系统的稳定,保证LIGO反射镜的位置随机涨落小于一个氢原子大小的百亿分之一,从而保证可以相对比较容易的探测到可能的引力波源。 LIGO在1999年建成并且开始运行。但是在进行升级之前(也就是2010年),没有探测到任何确定的引力波事件。从2010年开始,LIGO对探测器进行了第二阶段的升级,2015年6月进行测试运行,2015年9月开始正式运行,第一阶段的科学运行一直持续到2016年1月,升级后的版本被称为Advanced LIGO (简称aLIGO)。而此次新闻发布会的结果其实就是在刚刚升级完之后,由还在进行测试中的的aLIGO所探测到的。相比较之前,aLIGO的探测灵敏度提高了10倍。而且此次的双黑洞所产生的引力波强度就在仅仅比最初LIGO的灵敏度低一些,所以当LIGO的升级刚刚完成,在试运行的阶段就发现了所报道的双黑洞系统。探测到引力波似乎就在本来的预料当中。就像发布会中所言,这或许是大自然给我们苦盼许久的一份礼物。2012年,LIGO天文台创建人基普·索恩在《科学》杂志的一篇评论文章中说,预计在2017年,第一例黑洞合并的事例将会被发现。当时预计LIGO的升级会在2016年底完成,结果是升级进度超前,让我们提前听到了宇宙时空的声音。 http://static.cnbetacdn.com/thumb/article/2016/0212/a4e034c670c7a62.jpg_600x600.jpg LIGO和aLIGO灵敏度比较(左);LIGO和aLIGO探测范围比较(右)。(图片来源于LIGO网站) 谁将撼动时空 那么在我们的星辰大海中,什么样的天体才能够撼动我们的这个宇宙时空,让位于遥远地球上的LIGO探测到呢?现在通常认为有如下四种: (1)旋进(In-spiral)或者合并的致密星双星系统。比如中子星或者黑洞的双星系统。非常类似于发布会当中的系统。 (2)快速旋转的致密天体。这类天体会通过周期性的引力波辐射损失掉角动量,它的信号的强度会随着非对称的程度增加而增加。可能的候选体包括非对称的中子星之类的。在《星际穿越》电影当中,教授说它发现了引力波,而它的其中一个产生机制很可能就是由一个快速转动的中子星,其表面大约2厘米的凸起所产生的(具体分析可以参阅由基普·索恩撰写的星际穿越一书)。 (3)随机的引力波背景。非常类似于我们通常熟知的宇宙背景辐射,这一类背景引力波,也通常叫做原初引力波,它是早期宇宙暴涨的遗迹。2014年由加州理工、哈佛大学等几个大学的研究人员所组成的BICEP2团队曾宣称利用南极望远镜找到了原初引力波,但是后来证实为银河系尘埃影响的结果。原初引力波的探测将是对暴胀宇宙模型的直接验证,对于它的探测依旧在努力寻找之中。 (4)超新星或者伽马射线暴爆发。恒星爆发时非对称性动力学性质也会产生引力波。而直接探测到来自于这些天体的引力波,将是提供对这些天体最直接而且最内部的信息。 除过LIGO之外,还有意大利的VIRGO引力波探测器,日本的KAGRA探测器以及英国德国的联合GEO-HF探测器。相信在不远的未来,引力波的探测事例会如同春笋般爆发,越来越多。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0212/8dad832e823b89e.jpg 全球引力波天文台分布(来源于LIGO网站) 为一窥宇宙初生 毫无疑问引力波是对广义相对论的一个最直接的验证。另外它在弱场中已经得到验证,但是对已强引力之下的验证,之前却从来没有验证过。所以此次的观测,是对广义相对论的一个非常好的检验。 引力波以光速传播,它与物质的相互作用非常非常的弱,所以引力波可以给我们提供我们宇宙几乎无阻挡的图景,而这个几乎是无法利用我们熟知的电磁波来达到的。比如,利用引力波,我们可以看到宇宙的最早期,宇宙大爆炸之后的1.0E-36秒开始的宇宙形成过程,而对于电磁波而言,它最早只能看到大爆炸后的大约300,000之后的宇宙历史,在此之前,电磁波是不能给我们提供的。所以引力波是我们了解我们宇宙形成的最好工具。 如果还记得,在《星际穿越》电影中的结尾之时,主人公库珀身处一个5维时空的超体方体中,为了将从黑洞中心所提取出来的信息传递给身处4维时空的女儿墨菲,人为的制造引力波效应,成功将信息传递,从而人类得以解救。引力波从目前物理学家的认识来看,是唯一一种可以在不同维度传播的波。不同宇宙之间的碰撞,会产生引力波。说不定在不远的将来,我们也可以依靠引力波来判断多重宇宙的存在与否。 就如同一个天生的聋哑人,一直在听别人说声音的存在,突然有一天听力恢复了。我想我们此刻的心情也是差不多如此。引力波给我们打开了一扇全新的窗口。引力波是一种方式,是一种看待世界的方式。历史的发现轨迹告诉我们,每一扇新的窗口被打开,都会有令人称奇的发现。虽然LIGO的探测能力还是有限,一旦这个引力波的世界被撬开了一道小的裂缝,让我们看到了春天的种子,相信硕果累累的引力波丰收季节也不会太远。
引力波
带人类倾听星辰大海之声
新浪科技
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8小时9分钟前
在一波又一波传言后,终于!北京时间2016年2月11日23:40左右,激光干涉引力波天
文台(LIGO)负责人、加州理工学院教授David Reitze宣布,人类首次发现了引力波。
发布会上究竟揭开了哪些谜团?与之前的传言有何不同吗?中国科学院国家天文台黑洞
来客团队(团队主要成员苟利军 研究员为国家天文台恒星级黑洞研究创新小组负责人
,而这次被探测到的引力波正是来自双黑洞系统),全面解读这场激动人心的发布会。
正如发布会所言,在被预言将近百年、苦苦追寻几十年之后,首个位于地球之外13亿光
年的引力波源GW150914被人类直接探测到,这是一个值得纪念的伟大时刻,一个新时代
的序幕正在拉开——地球人,欢迎你来到引力波时代!
激动人心的发布会结束了,其重点内容可以被简单归纳为三点:
(1)引力波终于被探测到了。
(2)引力波产生于两个恒星量级黑洞的合并(merger)。
(3)引力波是美国的激光干涉引力波天文台(英文简称LIGO)发现的。
接下来,让我们逐个分析和解释一下以上三点,从而对这项具有划时代意义的科学发现
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H********g
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来自主题: Joke版 - 美国深海潜水器五千米海底发现未知生物 诡异奇特 凤凰科技 raymon725 1小时22分钟前 近日,美国海洋与大气管理局“深海发现”号潜水器在深海发现了很多奇异的生物。“深海发现”号潜水器潜入到太平洋洋面之下大约4829米的海床之上,并从洋底成功发回光波信号,将暗无天日的洋底世界展现于人类面前。海底世界是未知的世界,很多生物都需要科学家进一步的探索和了解。“深海发现”号发回的图像和视频显示,在夏威夷海岸附近海域的洋底,那里有各种奇形怪状的海底地形地貌和怪异的深海生物。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/01fa05ae3971b7e.jpg 在太平洋最深的海域,以目前的技术条件人类根本无法亲身到达那里实地考察。在帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区洋底,“深海发现”号发现了许多珊瑚和海绵新物种。本图显示,一条海蛇尾与珊瑚共生。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/4330dafab4d4a29.jpg 科学家坐在办公室里对深海进行探索和科考,从此揭开暗无天日的洋底世界的神秘面纱。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/40891b1f88356fc.jpg 在此次深海探索任务,“深海发现”号从夏威夷海岸附近海域下水,潜入到大约4829米深的海底,并成功发回光波信号,实况直播海底探索过程。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/cadc1d3660d5e73.jpg 尽管在数千米的洋底,那里暗无天日,极端高压和寒冷,但是“深海发现”号仍然能够发现大量的海洋生物生活于这种极端环境中,如细长黏滑的海参、高茎海绵、管状蠕虫、竹状珊瑚。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/d23e2fb87c69dfd.jpg “深海发现”号发回的图像和视频中,出现了各种奇形怪状的海底地形地貌和怪异的深海生物。这种深海鱼可能属于长尾鳕科,本图由“深海发现”号相机拍摄于水面之下1814米。在深海鱼的身上还附着一种寄生等脚类动物。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/08174b391012cce.jpg 在“深海发现”号的相机镜头中,还出现了多种深海鱼类、蟹类,以及一些此前从未发现过的物种。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0807/9c0fb1f2df17a41.jpg “深海发现”号还有采集洋底样本的任务。本图显示,在2078米的洋底,“深海发现”号将一种疑似珊瑚新物种样本采集到样本盒中。
哦,长知识了。
s******0
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来自主题: _Optics版 - 请教关于波长转换器
光波长转换器是把光信号从一个波长转换为另一个波长的器件。
根据波长变换的原理可分为:
1、光电再生型波长转换器:是将光信号转换为电信号,再用该电信号调制所需波长的
激光器,从而实现波长转换。
2、增益饱和型波长转换器:是利用半导体光放大器的交叉增益调制特性来实现波长转
换。
3、相位调制型波长转换器:是利用半导体光放大器的交叉相位调制特性来实现波长转
换。
4、四波混频型波长转换器:是利用半导体光放大器作为非线性介质,利用四波混频效
应来实现波长转换的一种全光波长变换器。
光波长转换器主要应用于DWDM系统中。可以节约资源(光纤、节点规模、波长等),灵
活调整波长,简化网络管理并降低网络互联的复杂性。
z****e
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连尼玛能级跃迁,能带,声子,波粒二象性,都不懂的一群傻逼,讨论个几把!
光进入固体原子能带被吸收。这个光子就没了。
接下来就是见证奇迹的时刻。
有的光子死了,却仍然活着,比如变身声子,不是贞子。这声子就等于是个化身有死去
光子的前世,然后转出来再轮回做人,就是透出来的光,因为是个转世,所以看上去跟
前世差不多。
有的光子活着,却已经死了,比如,吸收了光子而跃迁后的电子能级不稳定再跌回来,
于是又发出了新的光子,这个光波长都是不一样的,所以就有激光变频晶体。
这里说的光就是人能体察到的可见光波范围。
尼玛傻逼们,如果粒子可以解释,就用粒子解释,粒子解释不通,就换波动解释,这里
马工多,说句你们傻逼马工们能理解的,C++模板里有个规律叫SFINAE(substitution
failure is not an error),没听说过的去喝马桶水,就是一条路解释不通你走另一条
。就比如python Flask不行你傻逼上django,MySQL不行,你傻逼上mogodb。前年没买
AMD的去年买SQ,一样的。
明白了吗,傻逼们!
n*******w
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10
真的非常缺背景知识
你能不能给再讲详细点
把布做成红色也就是布用了红色颜料,这个红布就是吸收了比红光波长短的光
比如橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色光
还有那些比紫色光的波长还短的光波 是不是?
j**********i
发帖数: 3758
11
来自主题: Physics版 - 请教:可见光的波形是怎样的
最早的光孔线度远远大于光波长,结果都不是很好。
现在的衍射图片和普分解有很好的相似性,感到有些希望。另外,紫外线能透过皮肤的
细胞间隙,也是个好的支撑。
平面波的解释上有些问题和含糊的地方,因为平面在三维空间里是有方向的。
我们最关心的是其波的属性。首先是否存在,那么,要是能看到波形,就是最好的和最
直观的演示。看到最新的实验报告是德国的,但是也没有直接的图片和方法描述。其次
,波形对于其他领域构造分解基有直接意义。波粒二相性是个含混的工具。按照理论,
可见光波的波长不是很小了,但是考虑到其频率太快,测量有难度。我不是这行的,但
是在应用上是和这个挂钩的。我想,有些人也很关心,半懂不懂的人会很紧张。其他领
域的人也希望有个较好的严格的权威解释。
m***f
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来自主题: Neuroscience版 - 大脑对颜色的认知
co-evolution是个新颖的观点
我倒是想从蛋白质、DNA等生物大分子的活性作为限制条件出发来看这个问题,
把温度看成调节手段,从而能够得出植物必须在‘绿色’光范畴才能发挥最佳活性。而
绿色周围的红或紫色光等范畴是其边界值,超出这个边界植物或凋亡、或枯萎。
可以预测,如果蛋白质等生物大分子最佳生活温度如果是100 度,而非20度
那么‘绿色’光波长就不是现在的500左右,而可能是2000 nm
动物照样受生物大分子活性的限制,所以其最佳生存光波范围也是有色光范畴
因此造成了大脑对颜色的感知,在这个200-800NM范畴,并形成‘颜色’来区别细微分布

reflect
use
a
is
black
plants
a
light-
left
wavelengths
scientists
的光
n*******w
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13
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: northsnow (北雪飘), 信区: Military
标 题: 红色物体能吸收的是比红光波长长的还是短的光 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Sep 18 10:21:14 2013, 美东)
发信人: northsnow (北雪飘), 信区: WaterWorld
标 题: 红色物体能吸收的是比红光波长长的还是短的光
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Sep 18 10:20:08 2013, 美东)
问个科学问题
是不是红色物体比如红布, 能吸收比红光波长长的光, 还是比红光波长短的光?
是不是黑色物体最厉害,什么颜色的光都能吸收?
还有这个各种颜色的光除了被吸收,是不是还有被挡回去,不能通过的可能?
例如红布能把比其波长短或者长的光给挡回去,不通过?
一点都不懂,请各位指点,
多谢
n*******w
发帖数: 6708
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【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: northsnow (北雪飘), 信区: WaterWorld
标 题: 红色物体能吸收的是比红光波长长的还是短的光
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Sep 18 10:20:08 2013, 美东)
问个科学问题
是不是红色物体比如红布, 能吸收比红光波长长的光, 还是比红光波长短的光?
是不是黑色物体最厉害,什么颜色的光都能吸收?
还有这个各种颜色的光除了被吸收,是不是还有被挡回去,不能通过的可能?
例如红布能把比其波长短或者长的光给挡回去,不通过?
一点都不懂,请各位指点,
多谢
g**1
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崔屹:3年前我们发现绝大多数口罩对PM2.5都无效
2017-10-28 19:06:34 来源: 网易科技报道 举报
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网易科技讯10月28日消息,2017未来科学大奖颁奖典礼暨未来论坛年会今日在北京举办
,网易科技作为战略合作伙伴对未来论坛进行了全程直播。会上,斯坦福大学材料科学
与工程系教授崔屹就纳米材料、纳米科技能够产生的新技术,回到科学,产生新的技术
,能够对能源和环境有所影响等问题进行了主题演讲。
崔屹:3年前我们发现绝大多数口罩对PM2.5都无效
崔屹表示,纳米科技在三个方面的应用包括高能锂电池、新型布料、过滤PM2.5。
纳米技术做成的高能锂电池,对解决电池的安全问题很有帮助,杜绝着火现象。崔屹“
这么高能量密度的电池,能不能完全解决安全性问题,过去10-20年电池出世,从索尼
到三星,还有车的出事,波音飞机出事,电池安全性一直存在,所以需要大家从科学角
度来想怎么解决这些问题。”
而对于大众关系的雾霾问题,崔屹表示,3年前我们发现基本上所有的口罩对PM2.5都不
管用。经过研究,发现纳米纤维技术过滤效果很好,“三年前我们发现了纳米... 阅读全帖
n*******w
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16
问个科学问题
是不是红色物体比如红布, 能吸收比红光波长长的光, 还是比红光波长短的光?
是不是黑色物体最厉害,什么颜色的光都能吸收?
还有这个各种颜色的光除了被吸收,是不是还有被挡回去,不能通过的可能?
例如红布能把比其波长短或者长的光给挡回去,不通过?
一点都不懂,请各位指点,
多谢
c******7
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17
其实我不懂他这个问题到底是什么含义。
OPO应该可以实现光波长转化,不过我所知道的是长波长变成短波长,比如775 nm输入
,出来的是可见光。并且对激发光功率有要求。
c******7
发帖数: 1177
18
其实我不懂他这个问题到底是什么含义。
OPO应该可以实现光波长转化,不过我所知道的是长波长变成短波长,比如775 nm输入
,出来的是可见光。并且对激发光功率有要求。
S*******s
发帖数: 13043
19
首先,不管什么波长的波都会被物体吸收一部分。下面的吸收,指的是大部分被吸收。
物品在人眼里显示呈红色是因为它主要反射红色光,其它波长的可见光,包括比红光波
长短的,都被吸收了。
比红光波长长的光人眼看不到,所以是否能被红色物体吸收,都有可能。
m**********e
发帖数: 12525
20
大间距相干合成孔径按目前定位精度只能用于长波长雷达
光波长都是几百纳米,你算下,要求合成100米孔径,两座望远镜之间的定位精度要
多高?妈的,稍一偏差,几百万个波长就过去了,还相干个屁
目前能做的光学相干,只是把多面透镜固定在同一支架上,比如james webb望远镜
P**5
发帖数: 7467
21
红光波长长,穿透力弱
绿光波长短,穿透力强
你如果去钓鱼,红色lure用在水表面效果好,绿色lure可以用稍微深的水里。本人的心
得,钓鱼版都没有发表过
黑色也不可能完全吸收,全吸收的那叫黑体
S******s
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22
未必是增加了20个光波长。仅从这篇报道里,看不出任何具体技术细节,除了PDM16-
QAM和PDM-QPSK。例如,在哪个波段,在多大波宽上实现的,激光波长多少,多少束等
等。
R****a
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23

我国UVLED生产和研发取得重大突破
近日,青岛市科技局支撑的“UVLED财产化核心技能攻关”项目取得重大突破,由
青岛杰生电气有限公司研发生产的UVLED发光强度超越2.0毫瓦,首要技能目标到达世界
领先程度。
UVLED(发光波长低于340nm的紫外线)体积小,光密度高,无污染,具有远大的使
用前景,可被普遍使用于消毒、水和食物处置、新型通信、生化检测、皮肤病医治等范
畴。青岛杰生电气有限公司不断努力于氮化物半导体范畴的立异、研发和出产,曾经成
功开拓出克己的特种高铝组分MOCVD设备和UVLED产品,并取得多项国度专利。该公司生
产的波长280nm UVLED灯经国度级第三方检测机构检测,在20毫安延续直流电流下,发
光强度超越2.0毫瓦,外量子效率大于2.5%,UVLED灯模组标定输出功率超越32毫瓦,产
品功能曾经到达国际抢先程度,量产产品本钱远远低于国外同类产品,有望敏捷推行到
消毒灭菌等使用范畴。当前,杰生公司已开端批量生产波长为280nm的UVLED灯,设计年
产规划到达1000万粒。
据调查,半导体深紫外光源在照明、杀菌、医疗、印刷、生化检测... 阅读全帖
R****a
发帖数: 6858
24
我国UVLED生产和研发取得重大突破
近日,青岛市科技局支撑的“UVLED财产化核心技能攻关”项目取得重大突破,由
青岛杰生电气有限公司研发生产的UVLED发光强度超越2.0毫瓦,首要技能目标到达世界
领先程度。
UVLED(发光波长低于340nm的紫外线)体积小,光密度高,无污染,具有远大的使
用前景,可被普遍使用于消毒、水和食物处置、新型通信、生化检测、皮肤病医治等范
畴。青岛杰生电气有限公司不断努力于氮化物半导体范畴的立异、研发和出产,曾经成
功开拓出克己的特种高铝组分MOCVD设备和UVLED产品,并取得多项国度专利。该公司生
产的波长280nm UVLED灯经国度级第三方检测机构检测,在20毫安延续直流电流下,发
光强度超越2.0毫瓦,外量子效率大于2.5%,UVLED灯模组标定输出功率超越32毫瓦,产
品功能曾经到达国际抢先程度,量产产品本钱远远低于国外同类产品,有望敏捷推行到
消毒灭菌等使用范畴。当前,杰生公司已开端批量生产波长为280nm的UVLED灯,设计年
产规划到达1000万粒。
据调查,半导体深紫外光源在照明、杀菌、医疗、印刷、生化检测、... 阅读全帖
z**********e
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http://m.kdnet.net/share-10645022.html
宇筠锋
2015.01.15 09:50 转帖发表在 猫眼看人
(王国文,北京大学物理学院,2014年6月1日)
【概述】
笔者与量子打交道久长(一甲子),对量子真相探究的昔今情况比较了解,包括哲学、
数学、理论和实验方面。自己漫长从容的探索也有所收获,结果可以说,还是拥护爱因
斯坦、玻尔、德布罗意、薛定谔、海森伯、狄拉克、玻恩、盖尔曼、温伯格等不承认有
鬼魅隔空作用。说隔空作用存在,爱因斯坦错了,细查并无确实的实验根据。如今,眼
看量子物理被曲解,科学精神被罔顾,良知被泯灭,纳税人的辛苦钱被糟蹋,有些想法
越来越觉得不得不说。从物理理论和实验两方面考察,有足够理由认为:所谓的非定域
关联(非定域性,隔空鬼魅作用)——“当测量一个粒子时,另一个与之关联的粒子会
瞬时改变状态,无论它们相距多么遥远。”——纯属谎言,因而所谓“量子隐形传态可
用于大容量、原则上不可破译(万无一失)的保密通信,也是量子计算的基础”是无稽
之谈。简而言之,量子隔空传输是巫术,多光子量子隔空传输是魔术加巫术。相信这个
断言绝对经得起历史... 阅读全帖
s*****V
发帖数: 21731
26
这个理论完全可以通过实验验证,如果光波长真是随着时间缩短,现在波长精度至少可
以测量到10-15m量级,这个难道没有人发现过?

发帖数: 1
27
从古至今,影子都是黑的、灰的,的确对有些人一开始很难接受,也可能的了。
仪器是不会骗人的,拿光学仪器测一下光波长,实在怀疑这也可以的。。。

发帖数: 1
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从古至今,影子都是黑的、灰的,的确对有些人一开始很难接受,也可能的了。
仪器是不会骗人的,拿光学仪器测一下光波长,实在怀疑这也可以的。。。
g**1
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科技日报:中科院国产22纳米光刻机治不了咱们的“芯”病
高博/科技日报
2018-12-03 07:39
字号
11月29日,中科院研制的“超分辨光刻装备”通过验收。消息传着传着,就成了谣言—
—《国产光刻机伟大突破,国产芯片白菜化在即》《突破荷兰技术封锁,弯道超车》《
厉害了我的国,新式光刻机将打破“芯片荒”》……
笔者正好去中科院光电所旁听此次验收会,写了报道,还算熟悉,无法苟同一些漫无边
际的瞎扯。
中科院研制的这种光刻机不能(像一些网媒说的)用来光刻CPU。它的意义是用便宜光
源实现较高的分辨率,用于一些特殊制造场景,很经济。
先解释下:光刻机不光是制造芯片用。一张平面(不论硅片还是什么材料)想刻出繁复
的图案,都可以用光刻——就像照相,图像投在感光底片上,蚀掉一部分。半个多世纪
前,美国人用这个原理“印刷”电路,从而有了大规模集成电路——芯片。
为了节能和省硅料,芯片越做越小,逼得光刻机越做越极端。线条细到一定程度,投影
就模糊了。要清晰投影,线条粗细不能低于光波长的一半。顶尖光刻机用波长13.5纳米
的极紫外光源,好刻10纳米以下的线条。
但稳定的、大功率的极紫外光源很难造... 阅读全帖
g**1
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30
国产22纳米光刻机治不了咱们的“芯”病
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2018-12-03 08:25:08字号:A- A A+来源:科技日报
关键字: 国产22纳米光刻机国产芯片
11月29日,中科院研制的“超分辨光刻装备”通过验收。消息传着传着,就成了谣言—
—《国产光刻机伟大突破,国产芯片白菜化在即》《突破荷兰技术封锁,弯道超车》《
厉害了我的国,新式光刻机将打破“芯片荒”》……
笔者正好去中科院光电所旁听此次验收会,写了报道,还算熟悉,无法苟同一些漫无边
际的瞎扯。
中科院研制的这种光刻机不能(像一些网媒说的)用来光刻CPU。它的意义是用便宜光
源实现较高的分辨率,用于一些特殊制造场景,很经济。
先解释下:光刻机不光是制造芯片用。一张平面(不论硅片还是什么材料)想刻出繁复
的图案,都可以用光刻——就像照相,图像投在感光底片上,蚀掉一部分。半个多世纪
前,美国人用这个原理“印刷”电路,从而有了大规模集成电路——芯片。
为了节能和省硅料,芯片越做越小,逼得光刻机越做越极端。线条细到一定程度,投影
就模糊了。要清晰投影,线条粗细不能低于光波长的一半。顶尖光刻机用波长13.5纳米
的极紫外光源,好刻10纳... 阅读全帖
n***i
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31
没错,高中物理第二册光学选读部分。记得是说要让膜表面和镜表面反射的波长是入射
光波长的四分之一,这样两种波累加后就是入射波的二分之一了。
S*******n
发帖数: 1721
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听说今年化学奖得主又有一位是裤子大某女生的老公。裤子大女婿里面诺贝尔奖已经有
两个了,啥时候毕业生里也出一个?
“原北大生命科学院院长饶毅在第一时间发表文章称,“贝齐格的工作不仅与华裔教授
庄小威的工作在物理原理上完全一样,而且他们研究论文发表的时间也一样,令人不解
为何厚此薄彼”。
孙育杰认为,在荧光显微技术这一领域,庄小威也是极为重要的贡献人。”
==============================================================
美国科学家埃里克·贝齐格、威廉·莫纳和德国科学家斯特凡·黑尔因开发出超分辨率
荧光显微镜而获得2014年度诺贝尔化学奖。诺贝尔化学奖评审委员会8日在瑞典首都斯
德哥尔摩宣布这一消息时认定,3名科学家成功突破传统光学显微镜的极限分辨率,将
显微技术带入“纳米”领域,让人类能以更精确的视角窥探微观世界。
创新破“极限”
3名获奖者中,现年54岁的贝齐格来自美国霍华德·休斯医学研究所,现年61岁的莫纳
现任美国斯坦福大学教授,现年52岁的黑尔同时就职于马克斯·普朗克生物物理化学研
究所和德国癌症研究中心。
长期以来,光学... 阅读全帖
S*********a
发帖数: 1640
33
来自主题: PhotoGear版 - 为啥俺拍的图片不够锐啊,
障碍物或小孔太小(接近或小于光波长)就会产生衍射效果,出处中学物理书。
摄影书不少也有提到的,具体哪本忘了(纽摄应该有)。
s******0
发帖数: 1340
34
来自主题: PhotoGear版 - N家的全幅怎么只有12M象素?
一般情况下是吧,除非每个pixel size已经小到和sensor响应光波长可比.
s*****e
发帖数: 21415
35
来自主题: PhotoGear版 - 以后再不用碱性电池了。。。
对,LED和laser的原理类似,都是能级跃迁。laser是受激辐射。
因为能级固定,所以光波长都是一个固定数值。
y*****d
发帖数: 4451
36
来自主题: PhotoGear版 - 单反为啥整出个白平衡问题来?
这个问题是这样的:
1.单反是靠着入射光波长来决定到底是什么颜色,
2.人眼既靠着波长也靠着经验来决定是什么颜色。例如在夜间,路灯很多是钠灯,偏黄
,这个时候肉眼看蓝色的物体就不再是蓝色的,因为这已经到达人眼的limit
3.但人眼在大多数情况下,根据经验还是可以判断出:这个是白纸,这张纸不是黄色的
于是问题就来了:到底是还原人眼的颜色,还是制造出诡异的色彩,哪一个是你的需要。
如果想还原人眼的perception,那么人眼的limit在哪里,ie.哪些情况下人眼还可以认
出来这还是白色的,这需要在单反上仔细调节。
D*****I
发帖数: 8268
37
来自主题: PhotoGear版 - 包子贴:神奇的绿光
不考虑别的话,绿光波长在红蓝之间,比较平衡
v*****s
发帖数: 20290
38
来自主题: Joke版 - 红绿灯设计的一个致命问题
你的频率算错了。
红光波长600nm,绿光波长500nm。

考虑的话是5c/13
f***n
发帖数: 4682
39
来自主题: Joke版 - 宇宙膨胀的证据
是不是只有红移, 遥远星系的光波长越来越长,越遥远星系的波长变化的越快?
r****z
发帖数: 12020
40
逐条回答一下你的问题。

是的。
应该是这样。
这个不完全肯定,涉及到神经系统如何工作,可能比较复杂,但我想要是有不同,眼睛
就应该判断成是不同的颜色了,也谈不上用合成色模拟光谱色了,
答案是否定的,不可能用两种或多种波长的光混合出单色光。而且光波长和原子中电子
的能级跃迁有关系,不是那种随便调来调去的参数。
x*****o
发帖数: 2505
41
这个真是笑话。
不同的物质对各种光波长的发射率不一样,就形成我们看到的颜色。跟空气没有半毛关
系。
f*r
发帖数: 3968
42
来自主题: Astronomy版 - 哈勃发现前所未有的激波
哈勃发现前所未有的激波
译:Jack
这张全新的哈勃照片向我们展示了正在形成行星状星云的原行星状星云。一垂死的恒
星(位于星云中央,隐藏在尘埃和气体之后)喷出大量的气体。一部分气体可以达到每小
时50-100万公里的高速。

蓝色的光源自超生激波与周围的物质相碰撞激发的氢和电离氮。这张图片第一次展示
了星云前所未有的复杂结构。
这张图片在四块不同的滤镜下由宽视场行星照相机2摄于2000年圣诞节。红色的光波
长为791nm(曝光900s),红色的为675nm(曝光900s),同时混合氢的光(656nm)和电
离氮的光(658nm)而成蓝光(曝光14700s)。
版权:ESA和Valentin Bujarrabal
天体类型:星云
天体:葫芦星云
设备:宽视场行星照相机2
译自 哈勃网站(http://oposite.stsci.edu
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z**********e
发帖数: 22064
43
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zhonghangyue (中行说), 信区: Military
标 题: 扫谎打非:敦促潘建伟院士走出迷途(王国文)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Aug 17 10:42:04 2016, 美东)
http://m.kdnet.net/share-10645022.html
宇筠锋
2015.01.15 09:50 转帖发表在 猫眼看人
(王国文,北京大学物理学院,2014年6月1日)
【概述】
笔者与量子打交道久长(一甲子),对量子真相探究的昔今情况比较了解,包括哲学、
数学、理论和实验方面。自己漫长从容的探索也有所收获,结果可以说,还是拥护爱因
斯坦、玻尔、德布罗意、薛定谔、海森伯、狄拉克、玻恩、盖尔曼、温伯格等不承认有
鬼魅隔空作用。说隔空作用存在,爱因斯坦错了,细查并无确实的实验根据。如今,眼
看量子物理被曲解,科学精神被罔顾,良知被泯灭,纳税人的辛苦钱被糟蹋,有些想法
越来越觉得不得不说。从物理理论和实验两方面考察,有足够理由认为:所谓的非定域
关联(非定域性,隔空鬼魅作用)——“当测量一个粒子时,另... 阅读全帖
p*****1
发帖数: 330
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我也发现过,有可能是化学键在不同温度时吸收的光波长不同所导致。
b******s
发帖数: 1089
45
多谢sunny。
confocal有俩pinholes。bleach在axis上的厚度应该只与入射光的pinhole有关。而且
一般软件里给的估计值是基于point spread function,入射光波长488nm的时候,axis
上估算值大概是500nm。但是在一个给定的ROI内,scanned的points很多,这样最后在
axis上被漂白的区域远远不止500nm。不知道这样理解对不对?
微镜
Z****9
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共聚焦的理论分辨率取决于选用镜头的数值孔径(N.A.)和激发光波长
数值孔径越大,激发波长越短,分辨率越高
如果选用40x 1.2 的镜头,GFP的理论分辨率为250nm左右
现在有一些特殊的技术,可以提供分辨率到10多个nm,但是标本制作上有很多特殊要求
,具体你可以查找一下PALM的资料

,相距几十个纳米远的两个独立的mito,在这个技术下能识别出来是两个吗?
m******5
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来自主题: Biology版 - 求助:有关共聚焦的问题。
有具体照片么?
荧光集团的质量也很关键
激发光波长共聚焦要比普通荧光显微镜集中得多,我曾经遇到过一个GFP突变后在共聚
焦下荧光很弱但在普通荧光显微镜下没什么问题的情况。
另外,你们的共聚焦的分辨率调了么?是不是不小心默认在了低分辨率下?
s*****j
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来自主题: Biology版 - 求助:有关共聚焦的问题。
"激发光波长共聚焦要比普通荧光显微镜集中得多"
什么"集中得多"?
u**********d
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来自主题: Biology版 - 我觉得纳米机器人技术可能
呵呵,我只是开玩笑。
纳米机器人眼睛好,分辨率不受光波长限制?
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