
耶路撒冷新华社,7月14日(记者王·朱伦(Wang Zhuolun)和卢伊凡(Lu Yifan))和美国研究人员最近在体格检查的信中发表了一项角色,指出“旋转”是“旋转”,从而为改善基本技术的稳定性和实用性开辟了新的道路,例如数量和心理学。
在体积技术中,原子(即“自旋”)内的磁取向是存储和传感信息的基本。但是,当原子相互碰撞或按下容器壁时,旋转很容易失去同步,即所谓的“自旋松弛”现象,导致信息丢失。长期以来,这个问题限于音量设备的性能和稳定性。
传统上,科学家倾向于通过将复杂和庞大的磁性屏蔽结构纳入额外的低磁场来延迟该信息的损失。美国耶路撒冷希伯来大学和美国康奈尔大学的研究人员VE发现,使用精确的聚焦激光来照明原子气体会显着降低该信息的损失率。研究小组对剖宫产的热蒸气进行了实验,发现该技术可以维持一直在驾驶的原子的旋转,并且即使在频繁的碰撞或与容器墙接触的情况下,仍然可以长期保持“连贯状态”。实验结果表明,原子自旋速率降低了几乎90%,并且磁敏感性很大。
研究人员称这项技术为“光保护”,该技术通过激光仔细地调节原子的能级以使旋转自然均匀,从而抵抗外部干扰的破坏作用。此方法不需要传统的磁性屏蔽,也不依赖于超低温度或特殊的磁场设置,从而使其更简单,效率更高。
“像道路一样 - 旋转高潮的陀螺仪DS并继续用盒子碰撞,这种激光就像指挥家一样,使它们在凶猛的环境中旋转良好。”耶路撒冷希伯来大学在新闻稿中说。
研究人员说,研究表明,如何在现实的更广泛条件下维持数量状态的稳定性,即使用光和原子旋转之间的关系。该技术可以广泛用于体积磁力计,音量导航系统,无卫星支持的准确定位设备,甚至存储了音量信息。因为该技术可以在“热环境”中起作用,而无需复杂的低温和复杂的调试系统,因此它在医学成像,考古探索,航空航天勘探等领域具有广泛实用的应用。
(编辑:Su Yingxiang,Zhang Yue)
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