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NASA迎萬聖節 公開太空怪聲音「專輯」

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建立時間:2017/10/31 05:46
  

美國國家航空暨太空總署(NASA)在萬聖節前夕,把太空中的各種怪聲音,彙整成「專輯」應景,強調聽完會毛骨悚然。
 
「專輯」收納20首「曲目」,包括木星磁場、表面電漿波等,高叫低吟,起伏不定,宛如恐怖片的配樂。NASA也為部份曲目提供說明,如木星探測器「朱諾號」(Juno)去年6月穿過木星巨大磁場時,捕捉到木星的「怒吼」。
 
這些「宇宙怪音」本來肉耳本來聽不到,是NASA把電波轉為音波後,方能入耳。(國際中心/綜合外電報導)

翻攝《NASA》

 

https://tw.appledaily.com/new/realtime/20171031/1232010/

 

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地球附近現「怪物級行星」! 可能改變行星形成理論


NGTS-1b的半徑直逼主星的4分之1,與主星相比顯得非常巨大,連木星的半徑都頂多是太陽的10分之1。(法新社)

2017-11-01 12:28

〔即時新聞/綜合報導〕天文學家又有最新發現!天文學家發現了一個巨大的「怪物級行星」,其半徑竟然達到它所環繞的恆星的四分之一,而這顆恆星的大小只有太陽的一半。這個發現推翻了過去天文學家認為,過小的恆星周遭不會形成巨大類木行星,這個全新發現昨(31)日被刊登於英國皇家天文學會月報。

綜合外媒報導,智利的次世代凌星巡天望遠鏡(NGTS)在距離地球600光年外的天鴿座發現這兩顆星,主星命名為「「NGTS-1」,巨大的「怪物級行星」則命名為「NGTS-1b」。論文主要作者、華威大學(The University of Warwick)的貝里斯(Daniel Bayliss)博士表示,NGTS-1b的半徑直逼主星的4分之1,與主星相比顯得非常巨大,連木星的半徑都頂多是太陽的10分之1。

令人驚訝的是,NGTS-1b是一顆巨大的氣體行星,大小與木星相當,但質量不到木星的20%,而其主星NGTS-1的尺寸只有太陽的一半。在研究團隊計算後,發現這個巨大行星的重力竟足以「搖晃」主星,且公轉軌道與主星相當接近,其距離只有地球到太陽距離的百分之3,公轉週期只有短短2.6天,也就是說NGTS-1b上的一年大概只有地球的2天半。

這代表NGTS-1b的存在挑戰目前的行星形成理論,現今的理論認為,尺寸不大的矮恆星雖然能形成岩石型行星,但無法形成像木星般巨大的類木行星。而宇宙中相當多恆星都被歸類在矮恆星,這代表宇宙中可能有非常多「怪物級行星」,未來也許還能找到許多巨大類木恆星。

由於公轉軌道離主星相當接近,科學家假想在NGTS-1b上看的日出會非常巨大。(法新社)

 

 

http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2239651

 

 

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28年理論成真!「電磁渦旋砲」問世 通訊革命或將來臨

  
「電磁渦旋砲」(electromagnetic vortex cannon)示意圖。(取自Applied Physics Reviews期刊)

「電磁渦旋砲」(electromagnetic vortex cannon)示意圖。(取自Applied Physics Reviews期刊)

2024/09/19 16:19

〔編譯陳成良/綜合報導〕物理學家成功研發出「電磁渦旋砲」(electromagnetic vortex cannon),結合了渦旋環(vortex rings)與電磁學(electromagnetic)兩大迷人現象,實現了28年前的理論預測,為未來通訊、國防及太空探索等領域帶來革命性的應用前景。這項突破不僅印證了長期以來的理論,還有望成為下一代科技的關鍵基礎,尤其在資料傳輸、編碼及目標探測技術上,提供全新解決方案。

據科學媒體《IFLScience》報導,渦旋環是一種常見的流體動力學現象,當高速射流穿過靜止流體時,摩擦力會形成環狀旋轉結構。這類現象廣泛存在於自然界,某些海洋生物甚至利用渦旋環來捕捉獵物,例如水母等小型生物可能因接近這類渦旋而面臨生命危險。研究人員幽默地表示:「渦旋環的景象壯觀,但如果你是一隻水母,可不要靠得太近。」

早在1996年,物理學家R·W·赫爾沃斯(R. W. Hellwarth)和P·努奇(P. Nouchi)便理論上提出了「飛行甜甜圈」(flying doughnuts)的概念,預測可在自由空間中產生並傳播電磁渦旋。然而,這一現象直到近日才由國際研究團隊成功實驗觀測並證實。

這個研究團隊研發了一種裝置,能夠產生微波環形脈衝(microwave toroidal pulses),類似於電磁版的「空氣渦旋砲」。他們使用一個超寬頻的特殊天線,成功製造出旋轉的電磁波。當天線發射時,會產生瞬間壓力差,形成穩定的電磁渦旋環。這些渦旋環不僅在長距離傳輸時能夠保持形狀和能量,還具備像斯格明子(skyrmions)這樣的特殊結構,能夠自動修復自身的損壞,確保其穩定性和持續性。

研究人員透過實驗,精確繪製出這些渦旋脈衝在自由空間中的結構圖,並展示了它們在傳播過程中的動力學特性。這項技術具備廣泛的應用潛力,特別是它的光譜和偏振特性,能傳輸比傳統電磁波更多的資訊,有可能成為未來通訊網路的核心技術。研究人員表示,這項技術在資料傳輸和編碼方面具有突破性,為現有技術瓶頸提供了全新的解決方案。

此外,此外,電磁渦旋環即使在受到環境干擾時,依然能維持結構的穩定,這讓它在遙感技術(remote sensing)和目標探測領域展現出巨大的應用潛力。研究團隊解釋:「透過分析這些渦旋脈衝的特殊模式,我們可以開發出更精準且可靠的目標探測與定位技術,不論是在國防系統還是太空探索方面,都有著非常重要的應用前景。」

這項研究近日發表於《應用物理評論》(Applied Physics Reviews)期刊,為未來科技的發展開啟了全新可能性。隨著更多後續研究的展開,電磁渦旋砲在各領域的應用將會更加深入,帶來革命性的技術變革。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4804722

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