第44章極限精度
第44章極限精度(第2/3頁)
渺子這兩種次級粒子的出現。
在水中,光的速度僅有真空中速度的約75%。而電子和渺子在水中的運動速度比這個速度更快。
一旦超過光速,便會引發一種名為契倫科夫輻射的現象,會釋放出淡藍色的光芒。
屆時,這些光芒會被成千上萬個光電倍增管捕捉到。
觀測這些光信號,便可以重建整個中微子撞擊事件,進而反過來對中微子的各種性質進行研究。
這便是森山中微子望遠鏡的運作原理。
顯然,中微子望遠鏡之中的純水越多,體積越大,被中微子恰好撞擊的概率便越大,性能便越強。
正因如此,它內部才需要有這麼多純水。又因為需要提升探測精度、排除乾擾的緣故,它才需要這麼純淨。
依據地球所處的中微子環境,綜合探測器性能,遊誌成知道,這座中微子望遠鏡平均每天大約能探測到35次左右的中微子撞擊事件。
“終於快要建成了啊……”
遊誌成心中慨然發出了感歎。
距此數千公裡之外,青湖激光乾涉引力波天文臺。
目前的建設已經進行到了最後,也是最為重要的一步。
穩定器的安裝。
青湖基地所在的地方遠離城市,人類活動極少。
這裡的地質也足夠穩定,不會有火山和地震發生。
這樣看起來,穩定器的安裝似乎有些多餘。但事實並不是如此。
它對於精度的要求太高太高了。這便導致就算冇有人,附近地區一塊石頭從山上掉下來,一頭野生動物從附近跑過,一輛汽車從幾十公裡外駛過,甚至於基地內人的行走,都會對探測精度造成巨大影響,導致它完全失去探測能力。
而這一套穩定器裝置,能將外界震動影響削弱到原有的數百萬分之一,以確保探測不受影響。
兩天忙碌,穩定器安裝終於告一段落。
該進行第一次校準實驗了。
沿著它足足有一萬米長度,呈直角向外延伸的兩條乾涉臂,在被抽成了高度真空的乾涉臂內部,兩束激光同時發出,在約30微秒時間內同時到達乾涉臂頂端,準確命中安裝在穩定器上的反射鏡麵上。
反射鏡麵將這一束激光瞬間反射回原點,在這裡又被一麵反射鏡麵反射,在乾涉臂之中足足循環了一萬次。
一次循環,這一束激光便會跑出20公裡的距離。一萬次,便是20萬公裡。
因為乾涉臂長度已經固定,光速已經固定,循環次數已經固定的緣故,激光在乾涉臂中循環這100次所消耗的時間應該是一個固定值。
但其實不是。
因為引力波會拉伸空間,導致空間距離發生極為細微的變化。
如此,隻需要測量這些激光束跑完這些距離所消耗的時間的變化,便能感知到引力波的蹤跡,
(本章未完,請點擊下一頁繼續閱讀)