你知道世界上最短的时间间隔是多少吗?247仄秒!
据外媒New Atlas报道,德国的物理学家测出了有史以来最短的时间间隔。该团队测量了一个光子在氢分子长度上移动所需的时间,发现它发生的时间仅为247仄秒,即2.47X10^-19秒。
根据上述新的测算方法,飞秒显得很慢(1飞秒是一千万亿分之一秒)。研究人员发现,一个光子穿过一个氢分子的时间约为247仄秒。
研究小组用特定能量水平的X射线照射一个氢分子,使两个电子从分子中飞出。
通过测量两个电子的干涉模式,研究人员能够精确计算出光子到达分子中的第一个氢原子,再到第二个氢原子需要多长时间。结果发现,答案是高达247仄秒。
责编AJX
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
电子
+关注
关注
32文章
1877浏览量
89348 -
光子
+关注
关注
0文章
110浏览量
14426 -
时间
+关注
关注
0文章
41浏览量
19760
发布评论请先 登录
相关推荐
西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本
研究,创新科研新范式。这一点在西湖大学的科研项目中已得到体现。 成立于2018年的西湖大学是由施一公院士领衔创办的、聚焦前沿科学研究的研究型大学,该校鼓励科学家们探索AI与各学科交叉融合,为科研创新提速。为此,西湖大学在浪潮信息等企业助力下打造
DDC264短时间内超出电压范围,是否还能正常测量?
会短时间达到0.9V(近DDC264模拟输入引脚端波形如图2)且客户并没有给模拟输入引脚与地之间正向串联二极管以达到钳位0.7V。
图1
图2
由于项目周期原因,客户想先测量看是否可以达到他目的再重新设计。
那这种情况下,是否能正常
发表于 11-19 07:02
科学家将拉曼光谱的测量速率提高100倍
专门设计和制造的拉曼光谱仪的图像,其性能比任何其他系统高出100倍。 东京大学光子科学与技术研究所的研究人员 Takuma Nakamura、Kazuki Hashimoto 和 Takuro
AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
了传统学科界限,使得科学家们能够从更加全面和深入的角度理解生命的奥秘。同时,AI技术的引入也催生了一种全新的科学研究范式,即数据驱动的研究范式,这种范式强调从大量数据中提取有价值的信息,从而推动科学
发表于 10-14 09:21
INA122U如何让上电就能在短时间让ADC采集值趋于稳定?
。感觉是仪表放输出端给滤波电容充电导致。不知是何原因,如何消除此影响,想上电就能在短时间让ADC采集值趋于稳定,请教。
发表于 09-11 08:17
新华社:突破性成果!祝贺我国科学家成功研发这一传感器!
6月25日,新华社以《突破性成果!祝贺我国科学家》为标题,报道了由我国科学家研发的传感器成果。 我国科学家研发高通道神经探针实现猕猴全脑尺度神经活动监测 神经探针是一种用来记录神经活动的针状电传
前OpenAI首席科学家创办新的AI公司
消息在业界引起了广泛关注,因为苏茨克维曾是OpenAI的联合创始人及首席科学家,并在去年在OpenAI董事会上扮演了重要角色。
光子探测器改写量子计算规则
两位科学家通过特殊的实验装置表明,带有超导单光子探测器的零差探测器对输入光子通量具有线性响应。换句话说,这意味着测量的信号与输入信号成正比。
电力电容器为什么不允许短时间内过电压运行
在电力系统中,电容器是一种重要的电气设备,常用于提高功率因数、改善电网稳定性等方面。然而,电容器作为一种电压敏感的元件,对于电压波动非常敏感,特别是在短时间内的过电压情况下,可能引发严重的问题。为什么电力电容器不允许短时间内过电压运行?
康奈尔大学科学家研制出5分钟快速充电锂电池
锂离子电池如今广泛应用于电动汽车及智能手机领域。其优点包括轻巧、抗震、环保,但充电时间较长及承受大功率电涌的能力不足。随着最新研究成果发布,科学家找到了一种独特的铟阳极材料,与锂离子电池内的阴极材料实现良好配合。
谷歌DeepMind科学家欲建AI初创公司
据知情人士透露,谷歌人工智能部门DeepMind的两名杰出科学家Laurent Sifre和Karl Tuyls正在与投资者商讨在巴黎成立一家新的人工智能初创公司的事宜。
飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号
飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号 1月19日上午,首届 “国家工程师奖” 表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。81 名个人被授予 “国家卓越工程师” 称号,50 个团队被授予
评论