科学家缔造大气层中最稳固传输激光信号的世界纪录_科技新闻

2021-02-28 网络
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原题目:科学家缔造大气层中最稳固传输激光信号的世界纪录

新华社北京2月28日新媒体专电 据香港亚洲时报网站克日报道,澳大利亚国际射电天文学研究中央和西澳大利亚大学的科学家们让相对论接受迄今为止的最终磨练——他们缔造了在大气层中最稳固传输激光信号的世界纪录。

在英国《自然·通讯》杂志揭晓的一项研究中,澳大利亚研究人员与法国国家太空研究中央和巴黎天文台下属计量实验室的研究人员进行了互助。

这个研究团队将澳大利亚的相位稳固手艺与先进的自导光学终端相结合,缔造了最稳固激光传输的世界纪录。讲述说,这些手艺使激光信号可不受大气滋扰从一个点传输到另一个点。

研究人员说,他们的激光将让像爱因斯坦广义相对论这样的科学理论获得比以往任何时候都更正确的磨练。

通俗地说,爱因斯坦的相对论是一种引力理论。现在的基本看法是,引力不是一种让物体相互吸引的无形气力,而是空间的弯曲或扭曲。物体越大,其周围的空间就越扭曲。

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例如,太阳的质量足够大,可使太阳系的空间发生扭曲——这有点像在橡胶薄膜上放一个重球后会发生扭曲。因此,地球和其他行星在太阳周围扭曲的通道(轨道)上移动。

这种扭曲也会影响时间丈量。我们倾向于以为时间是以稳固的速率逐渐消逝的。然则,就像重力可以拉长或扭曲空间一样,它也可扩展时间。

若是你的同伙爬到山顶,你会看到他的钟表比你的走得更快;而另一位在山谷底部的同伙,由于引力差别,时钟会走得更慢。

狭义相对论最终是一组方程式,它们将事物在一个参照系中的样子与它们在另一个参照系中的样子——时空的拉伸和质量的增添——联系在一起。这种方程式不会比高中数学更庞大。较庞大的是广义相对论。它的“场方程式”形貌了质量与空间曲率和时间膨胀之间的关系。

1971年,科学家对爱因斯坦这两个理论进行了磨练,在飞机上安装正确同步的原子钟,并让它们飞到世界各地。

飞机着陆后科学家对原子钟进行检查发现,客机上的原子钟比地面的原子钟走得要慢一点点(不到百万分之一秒)。

这种差异是由飞机的速率(一种狭义相对论效应)和飞机与地球引力场中央的距离(一种广义相对论效应)加大造成的。

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