Разработка из Graz облегчает измерение магнитного поля в пространстве

Магнитные поля вездесущие в космосе. Их невидимые силы проходят через вселенную и влияют на развитие звезд, планет и других космических структур, ускоряя вещество вместе, ускоряя частицы и влияя на объекты. Магнитные поля подвергаются влиянию любой среды, которая их пересекает – порода, вода или плазма. Таким образом, их изменение может предоставить информацию о природе этих средств массовой информации – например, из -за неба.

В течение чуть более двух лет скалярная армагнеметр с «соком», разработанный Ту Грацем и Институтом космических исследований (МВФ) Австрийской академии наук, находился на пути в Юпитер, чтобы обнаружить жидкую воду под поверхностью заторов мороженого. Он может измерить магнитные поля более точно, чем его классические предшественники, и служит там в качестве эталонного устройства для других магнитометров на зонде из -за его точности.

В то время как он продолжает его путешествие к 2031 году, Роланд Ламмеггер из Института экспериментальной физики в Ту -Гразе дополнительно разработал связанный темный магнитометр (CDSM), который он выставил со своим коллегой Кристофом Амтманом и командой МВФ. В дополнение к определенной прочности, магнитное поле также имеет направление, которое должно быть измерено – как показывает, например, компас.

Улучшенная версия также может определить их направление магнитного поля. До сих пор это было невозможно с чисто оптическими магнитометрами. «До сих пор были только теоретические соображения о том, как направление магнитного поля также может быть определено с помощью скалярного кагтометра. Теперь у нас также есть компас для измерения магнитного поля», – сказал Ламмеггер для APA.

Технология предыдущего скалярного армагтометра основана на газе из рубиновых атомов, который облучен точно установленными лазерными лучами. Они помещают атомы в особые условия, которые изменяют проницаемость света газа. В зависимости от силы магнитного поля, различных схем света, SO -названного спектра поглощения. Из этой схемы исследователи могут даже распознавать самые маленькие магнитные поля и сделать выводы о силе магнитного поля.

Read more:  Агенты ICE обстреляли проезжающего мимо автомобиля в Чикаго, поскольку Министерство национальной безопасности заявляет, что насилие в отношении офицеров растет

Чтобы получить информацию о направлении магнитного поля, было необходимо точное исследование амплитуд резонанса атомов. В экспериментальной установке с двумя лазерными лучами света, которые тесно связаны вместе, можно измерить два резонанса: один, который в основном выровнен параллельно каждому световому лучу. И вторая, которая имеет максимум под прямым углом. Сравнивая прочность этих резонансов, угол магнитного поля может быть точно определена на угловой минуте.

Испытания проводились в Обсерватории Конрада Геосфере Австрии в Нижней Австрии. Не только возможные измерения магнитного поля Земли, но и производство тестовых магнитных полей для изучения «слепых пятен» магнитометра. Чтобы проверить его функциональность и стабильность, устройство проходило в течение месяца.

Кристоф Амтманн все еще не был удовлетворен тем, что мы достигли: «Если бы мы сделали магнитометр с четырьмя вместо двух лазерных лучей, мы могли бы достичь более подробных результатов», – сказал Амтманн. «Тем не менее, это значительно увеличит механическую и оптическую сложность и будет непригодным для использования в спутниках при текущем техническом статусе». В любом случае, новая разработка показывает, что магнитометр также является многообещающим с двумя лазерными лучами для планетарных зондов.

«Конечно, мы хотим провести измерения с высокой оценкой в направлении направления, как при измерении силы магнитного поля. Предыдущая разработка «1000 идей» Австрийского научного фонда FWF была профинансирована.

#Разработка #из #Graz #облегчает #измерение #магнитного #поля #пространстве

Продолжение темы

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.