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算算……”
牛光辉和司文博两人冲着苏哲笑了笑,之后两人把苏哲晾在一旁,一人拿着一个小本子计算起来。
苏哲没太在意,看向台上,包正义还在展望未来。
现在说的是高端光学镜头在天文方面的应用,如各类望远镜、深空探测器等等
听了一会儿,不自觉的想到了XX-氢原子振动模型、XX-2.38-氢原子振动模型、XX-钙原子振动模型,及验证三模型和寻找重光子的实验。
三组实验,首先要解决的是光源的问题。
验证XX-氢原子振动模型需要波长1.25纳米X射线;验证XX-2.38-氢原子振动模型需要波长0.8纳米X射线;验证XX-钙原子振动模型需要波长1.36纳米X射线。
获得X射线的主要方式有四种,分别是X射线管、激光等离子体、同步辐射、X射线自由电子激光。
其实,绝大多数不同波长的电磁波,也就是光源都能通过这四种方式获得。
X射线管是利用高能电子撞击原子产生的。
激光等离子体是用激光,也就是波长特定的电磁波照射特定状态下的原子产生的。
等离子体EUV光源用的就是这个原理。
同步辐射和X射线自由电子激光两者的原理差不多,都是相对论性电子束的电磁辐射。
苏哲想了一会儿,还是觉得第一种,X射线管靠谱一些,因为高能电子撞击相应原子产生三组光源,及波长1.25纳米X射线、波长0.8纳米X射线、波长1.36纳米X射线的相关参数都是已知的。
波长1.25纳米X射线是由特定状态的高能电子撞击特定状态下的钙原子产生的。
波长0.8纳米X射线是由特定状态的高能电子撞击特定状态下的硼原子产生的。
波长1.36纳米X射线是由特定状态的高能电子撞击特定状态下的铅原子产生的。
高能电子状态参数,相关原子的状态参数都是已知的,能不能成就要看工程实现了。
……
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