射线新闻
基于先进加速器的光子大科学装置是探索微观世界最先进的工具之一,它能帮助科学家在原子和分子的层次上去研究物质的内部结构。2021年起,上海光源科学中心在第三代同步辐射光源这把“屠龙刀”之外,又迎来了一把“倚天剑”——软X射线自由电子激光装置。
2023-03-13
探测有静止质量的粒子,或者感受物质的热量和震动,可以称之为天文学家的“触觉”。例如位于稻城高海拔宇宙线观测站-“拉索”,它可以测量宇宙线粒子的簇射,也可以直接探测到缪子。宇宙线是宇宙中的带电高能粒子,除了常见的重子和轻子,还包含一些反物质粒子。空中的“悟空”卫星,可以更直接地触碰到这些高能的宇宙线粒子。
2023-03-10
使用μ子对考古结构进行成像由来已久。当来自太空的高能宇宙射线冲入地球的大气时,μ子便会形成。由于宇宙射线提供了这些粒子的稳定供应,这种探测技术也变得越发成熟。
2023-03-07
近日,中国科学院上海天文台研究团队利用天马65米射电望远镜首次探测到了碳氧离子射电复合线。基于此发现,该团队准确测量了M42电离区的碳氧离子丰度。研究成果表明,离子射电复合线有望成为测量元素丰度的常规手段,对精确测定星际空间,特别是高度消光区的元素丰度具有重要意义。
2023-03-07
EP首席科学家、中国科学院国家天文台研究员袁为民介绍,EP卫星将在软X射线波段,开展国际上最高灵敏度的高能暂现天体巡天,探索和发现宇宙高能暂现和爆发天体、沉寂黑洞、引力波电磁对应体。
2023-03-04
介子是带电的亚原子粒子,比电子重约 200 倍。μ 子射线照相术(或 muography)分析宇宙射线中的μ子如何穿透物体并利用此信息生成二维图像。该技术类似于医学成像中使用的 X 射线照相术,其中宇宙射线辐射取代了人工产生的 X 射线,μ 子跟踪器取代了射线照相板。
2023-02-28
位于四川稻城海子山上,海拔4410米的“拉索”是我国自主提出、设计、建造的新一代伽马射线望远镜和宇宙线探测装置。作为110年来人类研究宇宙线的最大实验装置之一,它将伽马天文学研究带入了人类从未观测过的新波段。尚未完全建成时,它已发现了超过1PeV(拍电子伏特,P是1015)的超高能宇宙粒子。
2023-02-24
宇宙射线的能量可以有多高?我们人眼所能看见的可见光,其光子能量为几个电子伏特(eV)。太阳通过内部氢核聚变所产生的伽马射线,能量就达到了MeV(百万电子伏特,M是10^6)。而高能宇宙射线的能量却可达到GeV(十亿电子伏特,G是10^9)以上。
2023-02-22
李惕碚院士作为我国高能天体物理学科的带头人,长期从事天体物理和宇宙学研究,在宇宙线探测、X射线天文学、宇宙微波背景辐射和宇宙学等研究领域均提出了极具创新性的思想和方法,为我国培养了大批重要的天体物理人才,在高能天体物理领域作出重大贡献、取得杰出成就,领导了中国首颗X射线天文卫星“慧眼”(硬X射线调制望远镜)立项,推动了清华大学天文发展特色的形成和2019年天文系的成立。
2023-02-22
中国科学院上海高等研究院上海光源研究团队经过近年来系统的In-house研究,基于小角散射线站(BL16B1)建立了有机太阳能电池液相成膜原位掠入射小角X射线散射(GISAXS)、原位掠入射广角X射线散射GIWAXS以及和原位紫外可见光光谱(UV-vis)相结合的实时测量技术,发展了用于原位实时测量批量数据处理所需的软件SGTools(J. Appl. Crystallogr. 2022, 55, 195.)。
2023-02-21
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