“当我们超出目前可能的极限时,我们可以更深入地了解自然界的基本要素。我们可以深入到原子核最深处,”查尔姆斯大学物理系研究员Arkady Gonoskov说。技术。
结果最近发表在高影响力期刊物理评论X上。这种新方法是瑞典查尔姆斯理工大学,应用物理研究所和俄罗斯罗巴切夫斯基大学以及英国普利茅斯大学合作的成果。不同领域的物理学家以及计算机科学家已经设法计算出数值模型和分析估计,以一种新的,不知何故的方式模拟这些超强伽马射线。
在正常情况下,如果您在物体上拍摄激光脉冲,则所有粒子都会散射。但是如果激光足够强烈并且所有参数都是正确的,那么研究人员已经发现这些粒子被困住了。它们形成了一个云,在这个云中,物质和反物质的粒子被创造出来并开始以非常特殊,不寻常的方式表现。
“被困粒子的云有效地将激光能量转换成高能光子的级联 - 这是一种非常幸运的现象。来自这个光源的光子具有如此高的能量是一件令人惊奇的事情,”Mattias Marklund教授说道。查尔莫斯物理系。
这一发现与目前正在开发的未来大规模激光设施高度相关。地球上最强烈的光源将在这样的研究设施中生产 - 就像足球场一样大。
“我们的概念已经是为这样一个设施提出的实验计划的一部分:俄罗斯Exawatt极光研究中心。我们仍然不知道这些研究将在哪里引导我们,但我们知道还有待发现的事情。核物理,例如新的能源。通过基础研究,你可以瞄准某些东西,最终发现一些完全不同的东西 - 这更有趣,更重要,“Arkady Gonoskov说。