伽马射线新闻
基于“天关”卫星探路者“莱娅”和“怀柔一号”极目卫星的观测数据,我国天文学家发现伽马射线暴爆发形成磁陀星的直接证据。相关研究成果在线发表于《国家科学评论》
2024-12-23
钙钛矿太阳能电池正在成为举世瞩目的新型能源,但其抗辐射和稳定性仍存在缺陷。近日,一个包括俄罗斯物理学家在内的国际科研团队在钙钛矿太阳能电池抗辐射性方面取得突破,并进行了实验测试。钙钛矿太阳能电池因其较长的载流子寿命、较高的光吸收性能、高载流子迁移率以及成本低和易于制备等优势成为太阳能电池研究的前沿和热点。目前,钙钛矿太阳能电池效率已突破26%的门槛,但这种电池也存在一个致命缺陷,那就是钙钛矿会被辐射(宇宙射线、太...
2024-12-19
记者12日从中国科学院国家天文台获悉,该台等单位的科研人员利用中国天眼(FAST)和其他观测设备,对银河系内的一个磁星软伽马射线暴源进行多波段观测,揭示磁星快速射电暴的可能起源。相关研究成果发表于《天体物理学杂志增刊系列》。中国科学院国家天文台供图磁星是高度磁化的特殊中子星。磁星射电辐射与快速射电暴的关系,是当前天文学研究的前沿热点方向。2020年4月,加拿大氢强度测绘实验(CHIME)和暂现射电天文辐射巡天2(STARE-2)望远镜在...
2024-12-13
下州长表示,位于萨罗夫的国家物理和数学中心(NCFM,联合创始人之一是国有企业 Rosatom)正在创建的巨型科学装置将成为世界上最强大的装置诺夫哥罗德地区,Gleb Nikitin,在教育马拉松知识期间。第一个在下诺夫哥罗德。因此,混合电子-光子计算系统将能够每秒执行 10 的 19 次方运算,新一代对撞机(带有伽马射线源的加速器复合体)比现有水平高一到两个数量级世界同类产品的辐射强度,极端光场研究中心的一种新的独特光源的功率将是瓦的 10 的 17 ...
2024-11-06
由于环境动荡,难以观测到的银河系中心有一个超大质量黑洞,周围环绕着不寻常的宇宙现象。最近,由洛斯阿拉莫斯国家实验室领导的一个国际研究小组通过探测从这个神秘区域发出的极高能伽马射线取得了重要发现。伽马射线是类似于光的电磁辐射形式,但能量更高。它们通常是由剧烈的宇宙事件造成的,例如超新星爆炸或以令人难以置信的速度发生的粒子相互作用。他们的研究对于理解宇宙中发生的过程极其重要。研究人员最近观测到了近百条能量超过 1...
2024-11-06
近日,日本国立自然科学院分子科学研究所的Yoshitaka Taira及其研究团队取得一项新进展。经过不懈努力,他们计算出轴对称偏振光涡旋激光器产生的伽马射线的空间分布。相关研究成果已于2024年10月30日在国际知名学术期刊《物理评论A》上发表。据悉,利用李纳-维谢尔势可以计算出高能电子发射的电磁辐射的极化特性和空间分布,这些特性由电子轨道的变化来表征。在涉及电子与激光相互作用的汤姆逊散射或康普顿散射中,电子的横向运动是由激光的...
2024-11-01
2024年9月5日,INTERESTING ENGINEERING 发布了最新新闻稿《Gamma rays reveal power levels with precision in nuclear fusion reactors》,介绍了一项科学界的突破性进展。文章指出,计算氘氚反应产生的伽马射线为验证聚变功率提供了一种新方法,这对于聚变能源的研究和未来发电厂的许可都至关重要。研究人员取得了一项重大突破,开发出了一种测量核聚变反应堆功率的创新方法。他们发现,在氘氚核反应过程中产生的伽马射线,可以作为测量
2024-09-07
9月4日,川观新闻记者从中国科学院高能物理研究所获悉,基于国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站拉索(LHAASO),科研人员首次发现低光度活动星系核可以辐射甚高能伽马光子,证实了低光度活动星系核能够将粒子能量至少提高到万亿电子伏特的水平。相关研究成果于近日发表在《天体物理学杂志快报》。什么是活动星系核(AGN)?这是宇宙中最明亮和最活跃的天体之一,在星系演化中发挥着重要作用,通常由围绕大质量黑洞周围的吸积盘和喷流组成。黑洞...
2024-09-05
高海拔宇宙线观测站(LHAASO,中文简称拉索)国际合作组首次发现低光度活动星系核(LLAGN)具有甚高能伽马光子辐射,从而证实低光度活动星系核能够将粒子能量提高至少到太电子伏特(万亿电子伏特)的水平。相关研究成果以Discovery of Very High Energy Gamma-Ray Emission from the Low-luminosity AGN NGC 4278 by LHAASO为题于2024年8月20日在《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal
2024-08-31
泡椒凤爪竟然和核技术有关联!7月20日,浙江省海盐县秦山核电基地,秦山核电专项工程处重水堆研发科副科长樊申指向远方两台身形胖胖的重水堆机组:大家平时吃的泡椒凤爪,就是通过钴—60进行辐照灭菌来延长保质期的。在这两台重水机组上,秦山核电已实现钴—60批量生产。经过辐照灭菌后的泡椒凤爪安全吗?辐照灭菌利用钴—60的伽马射线或加速器产生的电子束,在照射物品杀死微生物后,能量就消失了,所以不会在食品上有辐射残留。樊申解释道。记者近...
2024-08-05
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