.Electron Rhythms Expose the Heartbeat of Quantum Mechanics
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.Electron Rhythms Expose the Heartbeat of Quantum Mechanics
전자 리듬은 양자역학의 심장박동을 드러냅니다
주제:괴테대학교 프랑크푸르트인기 있는양자 역학양자 물리학 작성자: 프랑크푸르트 괴테 대학교 2024년 4월 7일 초고속 Kapitza Dirac 효과 시간 의존 간섭 무늬 초고속 Kapitza Dirac 효과로 인한 시간 의존적 간섭 무늬. 전자파 패킷은 두 개의 역전파 초단 레이저 펄스에 노출됩니다. 뒤에서 앞으로의 시간 간격은 10피코초입니다. 출처: Goethe University
-전자파의 시간적 진화를 보여주기 위해 사용된 Kapitza-Dirac 효과. 이는 과학 역사상 가장 놀라운 일 중 하나였습니다. 약 100년 전 양자물리학 초기에 학자들은 물질을 구성하는 입자가 항상 파동처럼 행동한다는 사실을 발견했습니다.
빛이 이중 슬릿에서 산란되어 산란 패턴을 생성할 수 있는 것처럼 전자도 간섭 효과를 나타낼 수 있습니다. 1933년에 두 명의 이론가인 Piotr Kapitza와 Paul Dirac은 전자빔이 입자의 특성으로 인해 정상파로부터 회절되며 파동 특성으로 인해 간섭 효과가 예상된다는 것을 증명했습니다.
-Kapitza-Dirac 효과 시각화 프랑크푸르트 괴테 대학의 라인하르트 되르너(Reinhard Dörner) 교수가 이끄는 독일-중국 팀은 이 Kapitza-Dirac 효과를 사용하여 전자의 양자 역학적 위상으로 알려진 전자파의 시간적 진화까지 시각화하는 데 성공했습니다. 연구진은 이제 Science 저널에 결과를 발표했습니다 .
Dörner는 “원래 실험 장치를 만든 사람은 우리 연구소의 전직 박사 연구원인 Alexander Hartung이었습니다.”라고 말했습니다. "그가 떠난 후 프랑크푸르트 팀에서 4년 동안 일했던 Alexander von Humboldt 연구원인 Kang Lin은 이를 사용하여 시간에 따른 Kapitza-Dirac 효과를 측정할 수 있었습니다." 이를 위해서는 Kapitza와 Dirac이 당시 전자 상의 시간적 진화를 구체적으로 고려하지 않았기 때문에 이론적 설명을 더욱 발전시킬 필요가 있었습니다.
-고급 실험 기술 실험에서 프랑크푸르트의 과학자들은 먼저 크세논 가스에 반대 방향으로 두 개의 초단파 레이저 펄스를 발사했습니다. 교차점에서 이러한 펨토초 펄스(펨토초는 1000분의 1초)는 몇 분의 1초 동안 초강력 광장을 생성합니다. 이는 크세논 원자에서 전자를 찢어냈습니다. 즉, 전자를 이온화했습니다.
그 직후 물리학자들은 이런 방식으로 방출된 전자에 두 번째 짧은 레이저 펄스 쌍을 발사했고, 이는 또한 중앙에 정상파를 형성했습니다. 이 펄스는 약간 약했고 더 이상 이온화를 일으키지 않았습니다. 그러나 이제 그들은 프랑크푸르트에서 개발된 COLTRIMS 반응 현미경의 도움으로 관찰할 수 있는 자유 전자와 상호 작용할 수 있게 되었습니다.
COLTRIMS 팀 Reinhard Dörner(왼쪽에서 오른쪽으로), Markus Schöffler, Sina Jacob, Maksim Kunitski, Till Jahnke, Alexander Hartung, Sebastian Eckart. 크레딧: 괴테 대학교
“상호작용 시점에서 세 가지 일이 일어날 수 있습니다.”라고 Dörner는 말합니다. "전자는 빛과 상호 작용하지 않거나 왼쪽이나 오른쪽으로 흩어집니다." 양자물리학의 법칙에 따르면, 이 세 가지 가능성이 합쳐져 전자의 파동 함수에 반영되는 특정 확률이 됩니다.
-전자가 특정 확률로 존재할 가능성이 있는 구름 같은 공간은 붕괴됩니다. , 말하자면 3차원 조각으로 나누어집니다. 여기서 파동 함수와 그 위상의 시간적 변화는 이온화와 두 번째 레이저 펄스 쌍의 충격 순간 사이에 경과된 시간에 따라 달라집니다. “이것은 양자 물리학에 많은 흥미로운 응용을 열어줍니다. 가장 짧은 시간 내에 전자가 어떻게 양자 입자에서 완전히 정상적인 입자로 변환되는지 추적하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
우리는 이미 아인슈타인이 '으스스하다'고 불렀던 여러 입자 사이의 얽힘에 대해 더 자세히 알아내기 위해 이를 사용할 계획입니다.”라고 Dörner는 말합니다. 과학에서 흔히 그렇듯이, 오랫동안 정립된 이론을 계속해서 시험해 보는 것은 여기에서도 가치 있는 일이었습니다.
참고 자료: Kang Lin, Sebastian Eckart, Hao Liang, Alexander Hartung, Sina Jacob, Qinying Ji, Lothar Ph. H. Schmidt, Markus S. Schöffler, Till Jahnke, Maksim Kunitski 및 Reinhard Dörner의 "초고속 Kapitza-Dirac 효과", 28 2024년 3월, 사이언스 . DOI: 10.1126/science.adn1555
https://scitechdaily.com/electron-rhythms-expose-the-heartbeat-of-quantum-mechanics/
메모 2404101415 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링
전자파가 빛처럼 파동으로 행동하기에 전자도 간섭 효과를 나타낼 수 있다. 두 전기파가 합쳐진 qvixer에는 꼬깔모자 msbase 아래에 작은 수평의 시작수와 끝수가 이여져 전자기 파동을 준비하는 진동모드가 생겼다. 이것을 양자역학의 심장이라 보고 있다.
파동은 이음매가 있어 진동한다. msbase의 이음매는 반드시 시작수와 끝수만히 존재하는 게 아니다. 다만 한번은 이음매를 가져야 하기에 심장은 강렬히 압축되어 진동한다. qvixer의 모습은 더 격렬하다. 모든 에너지 가 모여들기 때문에 더 배경복사처럼 선명하다. 허허.
-Kapitza-Dirac effect used to show the temporal evolution of electromagnetic waves. This was one of the most amazing things in the history of science. About 100 years ago, in the early days of quantum physics, scientists discovered that the particles that make up matter always behave like waves.
Just as light can scatter from a double slit, creating a scattering pattern, electrons can also exhibit interference effects. In 1933, two theorists, Piotr Kapitza and Paul Dirac, demonstrated that electron beams diffract from standing waves due to the nature of the particles, and that interference effects are expected due to the nature of the waves.
-Visualizing the Kapitza-Dirac effect A German-Chinese team led by Professor Reinhard Dörner at Goethe University Frankfurt has used the Kapitza-Dirac effect to even visualize the temporal evolution of electromagnetic waves, known as the quantum mechanical phase of electrons. I did. The researchers have now published their results in the journal Science.
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Memo 2404101415 My thought experiment qpeoms storytelling
Because electromagnetic waves behave as waves like light, electrons can also exhibit interference effects. In qvixer, which is a combination of two electric waves, a vibration mode that prepares electromagnetic waves is created by connecting small horizontal starting and ending numbers under the msbase of the conical hat. This is seen as the heart of quantum mechanics.
Waves have joints and vibrate. The seams in msbase are not necessarily limited to the starting and ending numbers. However, since there must be a seam once, the heart is strongly compressed and vibrates. qvixer's appearance is more fierce. Because all the energy is concentrated, it is clearer, like background radiation. haha.
Sample oms.vix.a (standard2)
2401030806
vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
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A path of qpeoms.msbase.oss
Sample oss.base (standard)
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.Peter Higgs, who proposed the existence of the 'God particle,' has died at 94
'신의 입자' 존재 주장한 피터 힉스, 94세로 별세
작성자: DANICA KIRKA, JILL LAWLESS, JAMEY KEATEN 영국의 피터 힉스 교수가 2013년 10월 11일 스코틀랜드 에든버러에서 열린 기자회견에서 미소를 짓고 있다. 에든버러 대학은 힉스 보존 입자의 존재를 제안한 노벨상 수상 물리학자 피터 힉스가 94세의 나이로 사망했다고 밝혔다. 힉스 는 1964년에 소위 힉스 보손(Higgs boson)이라는 새로운 입자의 존재를 예측했습니다. 그러나 대형 강입자 충돌기에서 입자의 존재가 확인되기까지는 거의 50년이 걸렸습니다. 힉스는 이 공로로 벨기에의 프랑수아 엥글레르와 함께 2013년 노벨 물리학상을 수상했습니다. 신용: AP 사진/Scott Heppell, 파일 APRIL 9, 2024
빅뱅 이후 물질이 어떻게 형성되었는지 설명하는 데 도움을 준 소위 '신의 입자'의 존재를 제안한 노벨상 수상 물리학자 피터 힉스(Peter Higgs)가 94세의 나이로 사망했다고 에딘버러 대학교가 화요일 밝혔다. 힉스가 명예교수로 있던 대학은 그가 짧은 투병 끝에 월요일 사망했다고 밝혔다.
힉스는 1964년에 힉스 보손(Higgs boson)으로 알려지게 된 새로운 입자의 존재를 예측했습니다. 그는 다른 입자, 즉 모든 별과 행성이 어떻게 존재하는지 설명할 특정 차원의 아원자 입자가 있어야 한다는 이론을 세웠습니다. 우주에서 질량을 획득했습니다.
이 입자와 같은 것이 없으면 물리학자들이 세계를 설명하기 위해 사용하는 일련의 방정식, 즉 표준 모델이 유지되지 않을 것입니다. 힉스의 연구는 과학자들이 우주의 가장 근본적인 수수께끼 중 하나인 빅뱅이 어떻게 138억년 전에 무에서 유를 창조했는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 힉스의 질량이 없으면 입자는 우리가 매일 상호작용하는 물질에 뭉칠 수 없습니다. 그러나 입자의 존재가 확인되기까지는 거의 50년이 걸릴 것입니다.
-2012년, 수십 년 만에 물리학의 가장 큰 혁신 중 하나인 유럽 핵 연구 기구(CERN)의 과학자들은 17마일 거리에서 100억 달러 규모 의 원자 분쇄기 인 대형 하드론 충돌기를 사용하여 마침내 힉스 보손을 발견했다고 발표했습니다. 스위스-프랑스 국경 아래에 있는 (27km) 터널입니다. 충돌기는 대부분 힉스 입자를 찾기 위해 설계되었습니다. 이는 빅뱅 이후 수조 분의 1초에 존재했던 일부 조건을 모방하기 위해 매우 높은 에너지로 충돌을 일으킵니다. 힉스는 같은 이론을 독립적으로 제시한 벨기에의 프랑수아 엥글레르(Francois Englert)와 함께 그의 연구로 2013년 노벨 물리학상을 수상했습니다.
에딘버러 대학교 부총장인 피터 매티슨은 뉴캐슬에서 태어난 힉스가 "뛰어난 개인이자, 비전과 상상력이 우리를 둘러싼 세계에 대한 지식을 풍부하게 해 준 진정으로 재능 있는 과학자"라고 말했습니다. "그의 선구적인 업적은 수천 명의 과학자들에게 동기를 부여했으며, 그의 유산은 다음 세대에도 계속해서 더 많은 사람들에게 영감을 줄 것입니다." 1929년 5월 29일 영국 북동부 뉴캐슬에서 태어난 힉스는 런던 대학교 킹스 칼리지에서 공부하고 박사 학위를 받았습니다. 그는 경력의 대부분을 에든버러에서 보냈으며 1980년 스코틀랜드 대학교에서 이론 물리학 개인 의장이 되었습니다. 1996년에 은퇴했습니다.
힉스 경력의 하이라이트 중 하나는 2013년 제네바의 CERN에서 열린 프레젠테이션에서 나왔습니다.
과학자들은 대부분의 일반인이 이해할 수 없는 통계적 분석을 기반으로 복잡한 용어로 보존이 확인되었다는 사실을 제시했습니다. 그는 CERN 강의실 스탠드에서 안경을 닦으며 눈물을 흘렸습니다. CERN 사무총장 파비올라 지아노티(Fabiola Gianotti)는 AP통신과의 인터뷰에서 "강당에는 일종의 감정, 일종의 진동이 맴돌았다"며 "그건 직업 생활에서 독특한 순간이자 독특한 경험이었다"고 말했다.
"피터는 매우 감동적인 사람이었습니다. 그는 매우 다정하고 동시에 따뜻했습니다. 그리고 항상 다른 사람들이 말하는 것에 관심을 가졌습니다."라고 그녀는 말했습니다. "다른 사람들의 말을 들을 줄 아는… 개방적이고 흥미롭습니다. 그리고 관심이 있어." 브리스톨 대학교 물리학과의 조엘 골드스타인(Joel Goldstein)은 "피터 힉스는 조용하고 겸손한 사람이었습니다. 그는 이 연구가 입자물리학의 전체 현대 이론적 틀을 뒷받침하고 있음에도 불구하고 자신이 얻은 명성에 결코 만족하지 않는 것 같았습니다."라고 말했습니다. 지아노티는 힉스가 자신의 발견에 대해 '신의 입자'라는 용어를 얼마나 자주 사용했는지 회상했다. "나는 그가 이런 종류의 정의를 좋아하지 않았다고 생각합니다."라고 그녀는 말했습니다. "그의 스타일이 아니었어요."
https://phys.org/news/2024-04-peter-higgs-god-particle-died.html
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메모 2404100648 나의 실험적 사고 sfplan 스토리텔링
빅뱅 이후 물질이 어떻게 형성되었는지 설명하는 데 도움을 준 소위 '신의 입자'의 존재를 제안한 노벨상 수상 물리학자 피터 힉스(Peter Higgs)가 94세의 나이로 사망했다고 에딘버러 대학교가 화요일 밝혔다.
나의 qpeoms 과학분석은 일종에 스케일을 만들어내는 작업처럼 보인다. 스페이스x사가 화성에 우주선을 보내기 위해 여러 실험을 하듯이 힉스물질의 발견도 cern의 입자가속기가 필요했듯이 나의 과학탐구는 sfplan이 필요할 수 있다. 일종에 가상 시나리오 통한 과학탐구이다.
이방식에는 문학적 장면 분해력이 존재하는듯 하다.
예를들면 힉스가 아직 조사되지 않은 힉스 붕괴 모드 중 하나 는 힉스 보존이 때때로 붕괴하여 빛의 양자인 광자와 두 개의 W 보존과 함께 전달하는 전하가 없는 입자인 Z 보존을 생성할 것이라는 이론적 예측 이었다.
그러면 힉스로 부터 3개의 에너지가 분리되는 곳이 바로 qoms((qms 2(2,0),oms1))이다. qms는 2개의 값qvixer(1+1.1-1)을 가진 거대한 에너지의 역할을 하는 배우qms이다. 반면에 oms=1.value값을 가진 배우oms이다. 이런 식으로 배역을 나뉘면 힉스의 정체 무엇인지 알수 있다.
sfsiggs남성의 삼각관계일 수 있다. qms는 자녀가 있는 아내이자 친구, oms 순수한 여성동료 과학자 친구일 수 있다. 허허. 과학도 작품의 배역처럼 인과관계가 있는 스토리이다. 허허. 힉스는 가고 없어도 과학은 여전히 존재하기에 과학의 진리를 찾으려는 노력은 cern이나 spacex가 아니여도 sfstory에서도 나타날 것이다. 중요한 사실은 sfsiggs가 진행한 프로젝트이다. 힉스입자는 실제로 에너지를 가진 것이 아니라 경로를 제공한 점이다. 암흑에너지도 포함한다. 그런데 그의 주검으로 프로젝트는 길을 잃을 것이다.
-As a quantum field, it permeates all space through which other particles move, acquiring mass through interaction with the Higgs field, which can be roughly thought of as a kind of resistance to the movement of particles. Many properties of the Higgs boson, including how it interacts with other particles and associated fields, have already been measured to match predictions of the Standard Model. However, one Higgs decay mode that has not yet been investigated was the theoretical prediction that the Higgs boson would occasionally collapse to produce a Z boson, a chargeless particle that carries along with it a photon, a quantum of light, and two W bosons.
- In 2012, in one of the biggest breakthroughs in physics in decades, scientists at the European Organization for Nuclear Research (CERN) finally discovered the Higgs boson using the Large Hadron Collider, a $10 billion atom crusher 17 miles away. Announced. It is a (27 km) tunnel under the Swiss-French border. The collider is mostly designed to search for the Higgs boson. This causes collisions at very high energies to mimic some of the conditions that existed trillionths of a second after the Big Bang. Higgs won the 2013 Nobel Prize in Physics for his work, along with Belgium's Francois Englert, who independently proposed the same theory.
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Memo 2404100648 My experimental thinking sfplan storytelling
Peter Higgs, the Nobel Prize-winning physicist who proposed the existence of the so-called 'God particle', which helped explain how matter formed after the Big Bang, has died aged 94, the University of Edinburgh said on Tuesday.
My qpeoms scientific analysis seems to be a work of creating scale. Just as Space It is a type of scientific exploration through virtual scenarios.
This method seems to have the power to decompose literary scenes.
For example, one of the Higgs decay modes that has not yet been investigated was the theoretical prediction that the Higgs boson would occasionally decay to produce a Z boson, a chargeless particle that carries a photon, a quantum of light, along with two W bosons.
Then, the place where the three energies are separated from Higgs is qoms((qms 2(2,0),oms1)). qms is an actor qms that acts as a huge energy with two values qvixer(1+1.1-1). On the other hand, it is an actor oms with the value oms=1.value. If you divide the roles in this way, you can find out what Higgs is.
It could be a sfsiggs male love triangle. qms can be a wife and friend with children, and oms can be a purely female fellow scientist friend. haha. Science, like the roles in a work, is a story with causal relationships. haha. Even if the Higgs is gone, science still exists, so efforts to find the truth of science will appear in sfstory, even if it is not in cern or spacex. The important thing is that this is a project conducted by sfsiggs. The Higgs boson does not actually have energy, but rather provides a path. It also includes dark energy. But with his body, the project will be lost.
Sample oms.vix.a (standard2)
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vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
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A path of qpeoms.msbase.oss
Sample oss.base (standard)
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