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第51章 黄伟才,实验的难度

苏哲吃完晚饭,打了招呼离开了食堂,去了图书馆四层的电子阅览室。

离技术报告会开始的时间还有一个小时,够他看不少实验物理相关的论文了。

坐在电脑前,找了半天,也没有找到他想看的论文。

不知道是上岭大学论文数据库本来就没有,还是这方面的论文本来就少。

找不到论文看,他只好坐在那设计验证相关模型和寻找重光子的实验。

本质上,验证氢原子振动模型等相关模型的实验和寻找重光子的实验是差不多的,只是侧重点不同罢了。

这两者其实是可以合二为一的。

目前氢原子振动模型和2.38氢原子振动模型是有数据支持的,但数据样本过少,需要进一步实验。

钙原子振动模型连支持的数据都没有找到。

总的来说,三个模型都需要进行实验验证,同时寻找重光子的存在。

在他的论文论电磁波对原子的操纵中,他提了寻找重光子的方法。

搭建一个验证氢原子振动模型或2.38氢原子振动模型的实验。

就拿氢原子振动模型来说。

使用波长1.25纳米射线照射特定状态下的氢原子,观察氢原子在吸收波长1.25纳米射线后是否释放波长0.02纳米射线,且氢原子是否发生位移。

方法和理论过程就是如此简单,可实验的实际操作却非常的困难。

第一个难点波长1.25纳米射线源的获得。

第二个难点:氢原子特定状态的控制。

第三个难点:数据的收集和分析。

单一波长射线源,也就是单色光的获得是有难度的,在实际的操作中,获得的单色光中往往混有不同波长的光。

如光刻机的光源需要的是波长13.5纳米的紫外光,及要保证单色性,还有功率的要求。

当然,氢原子振动模型验证实验中,对射线源有着一定的要求,但没那么高。

至于氢原子特定状态的控制难度就大了,如原子的能量、动量、角动量等等。

那怕实验的开始,氢原子处在特定状态下,可实验开始后,氢原子的状态会随着改变。

可以这么说,氢原子特定状态的控制决定着实验验证是否成功。

最后就是数据的收集和分析了。

数据收集的主要探测器有全频段电磁波接收器、粒子探测器。

在氢原子振动模型验证实验中,不仅要收集电磁波和相关粒子的运动轨迹,还要时钟上做到统一。

这一点对寻找重光子至关重要。

苏哲坐在电脑前想了半天,结果只是把理论部分梳理了一遍,具体的实验设计还是没有想出具体方案。

说不好听的话,全频段电磁波接收器和粒子探测器长啥样都不知道,怎么设计实验。

就比如,原子弹的原理多简单,要造那就

就在他感到无奈的时候,手机震动起来。

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