量子力學從誕生那開始,就不停地孕育著和我們的日常生活經驗*無法融合的觀念,它用所謂的“測不準原理”“薛定諤貓”來向世人表達現實世界的不確定性,這種不確定性一邊搞亂了無數大眾的腦zi,一邊也娛樂了少數怪人。
大約在2003年左右,美國得克薩斯A&M大學的阿隆索·波特羅和波士頓大學的杰夫·托拉克森想出了一個哈迪思想實驗的修改版,終于可以在實驗室中進行演繹了。這個突破的關鍵在于引進了“弱觀測”技術,即通過某種方式,讓量子探測器和實驗本身的關聯微弱,以于任何測量對探測器指針的影響都微乎其微,如此一來就意味著任何疊加都得到了保留。
事實上,從探測器上讀出的指數相當地不準確。舉例來說,倘若我們設計了一套刻度來測電子的重量,在一次“弱測量”里面,量子不確定性意味著指針所指位置將一直有個微小的不確定值,這個誤差的尺度比電子的重量還要大。由此看來,這個缺陷似乎將使得整個過程變得毫無意義,但別著急,“弱觀測”技術的、猶太科學家亞克·阿哈朗諾夫經計算得出,當該測量重復足夠多次以后,其平均值將大致接近真實值。
“相”作“察看,判斷”講,有個成語叫“相機而動”。1958年中國人民郵政發行了特24《氣象》郵票一套三枚,其枚便是喙中銜花的相風銅鳥。相傳它的是東漢科學家張衡,不過有學者對此持否認態度,認為在漢武帝時期的宮闕等建筑上就裝有銅鳳凰,下有轉樞,向風若翔,它被放在一根長5丈(大約15米)高的竿的頂部,由銅制成外表裝飾有 。放眼現在,才女李曉林用細致的筆觸認真畫下了它的風采。
我國紅外天文研究發展受限于優良臺址和探測器的缺乏。隨著近年來我國天文研究領域的不斷擴展,中國天文界擁有紅外天文觀測能力的愿望也更加迫切。為了保證這些大型設備建設成功后,順利地開展紅外觀測儀器的研制和紅外天文的觀測研究,必須對相關候選站址進行紅外天光背景的測量。在紅外波段的天光背景輻射強度很大程度上限制著紅外望遠鏡及其他觀測設備的一些重要性能,如巡天深度、能夠觀測的極限星等、天文成像系統曝光時間等。
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