中國華南理工大學(xué)與俄羅斯托木斯克理工大學(xué)合作,利用增強非導(dǎo)電材料中場的超共振效應(yīng),模擬了與中子星強度相對應(yīng)的磁場和電場。該方法可幫助科學(xué)家在實驗室中直接復(fù)制磁暴,并研究其對生物、技術(shù)系統(tǒng)和機制的影響。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在《物理年鑒》上。
磁場是帶電的運動粒子或具有恒定磁矩的物體(質(zhì)子、中子和電子)相互作用時產(chǎn)生的效應(yīng)。它的作用被描述為充滿力線或張力線的空間。在恒星內(nèi)部,磁場是由導(dǎo)電等離子體通過對流混合恒星物質(zhì)的運動產(chǎn)生的。這些場對天體的演化至關(guān)重要。在地球上,超強磁場可用于研究恒星、等離子體和基本粒子的性質(zhì)以及空間無線電通信。
研究人員成功地研發(fā)出在激光散射中產(chǎn)生巨大磁場的方法,并成功證明了這種場的產(chǎn)生可能伴隨著光的共振散射,特別是在非磁性非導(dǎo)電領(lǐng)域。
該項目負責人、托木斯克理工學(xué)院電子工程系教授奧列格·米寧介紹說:“與均勻的球體相比,氣腔尺寸是一個額外的設(shè)計參數(shù),用于設(shè)置場強度的最大增益。研究表明,通過調(diào)節(jié)空氣腔半徑,可控制介電領(lǐng)域中明暗模式的相互作用,從而增加磁場和增強電場?!?/p>
研究人員將磁場放大了3500萬倍,接近中子磁星的磁感應(yīng)值。它們的磁場特征在100億特斯拉。相比之下,地球的磁場強度為0.000025—0.000065特斯拉。(記者董映璧)