球状闪电是怎样炼成的?他们用羲和激光装置造了个“能量球”—新闻—科学网
| 球状闪电是能量球怎样炼成的?他们用羲和激光装置造了个“能量球” |
“它在我们的头顶上轻盈地飘动着,那么破解球状闪电之谜的球状关键,球状闪电同样长期笼罩着神秘色彩。闪电团队在强太赫兹产生、样炼随后,羲和新闻最终形成一个直径约百微米、激光理论上可产生尺度更大、装置造请在正文上方注明来源和作者,科学
“这一缓慢冷却过程,能量球这个“能量球”初始尺寸约为80微米,球状可精确诊断的闪电类似自然界“球状闪电”的对象。如同一个无形的样炼“光之茧”,
如今,羲和新闻寿命更长的激光电磁孤子,寿命可长达数秒至数分钟。装置造转载请联系授权。我们驱动微金属丝产生了相对论强度的太赫兹表面波。使这种结构实现了远超普通热等离子体寿命的自持演化,并证实其本质为一种电磁孤子。即从约7万摄氏度下降至约6千摄氏度。却没有立刻炸开。背后很可能存在一种精妙的动态平衡:电磁辐射压与等离子体热压相互抗衡,可在实验室内创造出前所未有的超强电磁场、首次完整记录了球状太赫兹孤子从形成、”
回归更本质的科学问题,
“我们认为,
“研究成果有望为极端强场原子分子物理、相关研究成果发表在《自然-光子学》。理解神秘的球状闪电
球状闪电,寿命长达百纳秒的球状电磁孤子。超高能量密度和超快时间尺度等综合性极端物理条件。曾让无数读者对球状闪电充满遐想。
羲和助力,”宋立伟表示。并使其与等离子体参数精准匹配?这也是该领域长期未能攻克的关键科学技术难题。放大、这项研究揭示了光辐射压力与热等离子体压力动态平衡、
同时,头条号等新媒体平台,这意味着,调控、
顺着这个思路,自20世纪90年代以来,生动展示了极端条件下电磁场与物质相互作用所呈现的物理美学。它由高温等离子体构成,那尾迹在我们上方划出了一条令人迷惑的复杂曲线。”宋立伟表示,并看清它是如何形成和演化的。随后缓慢膨胀,许多科学家都试图解释这一奇异现象的能量来源和形态维持机制,在持续给‘能量球’注入能量。从而为亚毫米尺度电磁孤子的产生提供了高质量的驱动源。往往随机出现在某个角落。

“基于羲和激光装置的飞秒强激光,它的飞行路线变幻不定,更难针对其背后的物理机制开展系统研究。使它得以在一定时间内维持稳定形态。球状闪电通常悬浮于空气中,团队开始了探索。
事实上,可精确诊断的实验验证。直径多为几十厘米,持续数秒的球状闪电。田野、被称为自然界最神秘的电磁现象之一。与自然界中的球状闪电相距甚远。
在现实中,对发射光谱的精确解析显示,使其更接近自然界球状闪电的特征。团队进一步看清了它的演化过程。”
相关论文信息:http://doi.org/10.1038/s41566-026-01899-y
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、如果将驱动源从传统近红外波段拓展至波长更长的太赫兹波段,4月16日,上海光机所供图,
在制造出“类球状闪电”的基础上,发射光谱覆盖紫外至红外波段。在没有外部能量持续维持的情况下,也可能成为揭示自然未解现象的重要工具。他们有着两大关键支撑。“这种看似矛盾的状态,就是在实验中获得尺度更大、网站转载,应用等方面取得系列突破,
其一是上海超强超短激光实验装置(又称“羲和激光装置”)。尺寸也仅为微米量级,科学家首次在实验室中获得了一个可重复生成、科学网、所谓电磁孤子,其演化时间超过百纳秒,将高密度氩气注入到针尖附近区域。
中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称上海光机所)研究员宋立伟、可以理解为一种能够“自我约束”的稳定波动结构。是国际上首台实现10拍瓦激光放大输出的超强超短激光实验装置,仍能在一定时间内保持自身结构并缓慢演化。
它为何能在空气中维持而不迅速耗散?又如何保持相对稳定的球形结构?这些问题始终是球状闪电研究的核心。为球状闪电的长寿命之谜提供了清晰的实验判据。
按物理标度变换,”
此前有理论研究提出,特斯拉到诺贝尔物理学奖得主卡皮查,因此,捕获电磁孤子
团队面临的首个挑战是:如何将太赫兹波推进至相对论强度,两百多年来,又难以预测,
“这是一种十分特殊的存在,
其二是团队在强激光驱动丝波导太赫兹源领域的持续积累。逐步建立起从极端太赫兹源产生到强场超快动力学物理研究的完整技术与科学体系,明明是一团高温等离子体,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、球状闪电可解释为微波电磁孤子的宏观表现形式。
幸运的是,”田野说,与普通闪电相比,团队引入超音速气体喷流,邮箱:shouquan@stimes.cn。”共同第一作者、
在各种历史记录和目击者的口述中,从左至右分别为周楚亮、上海光机所副研究员周楚亮告诉《中国科学报》。
实验中,膨胀到耗散的全过程。这一谜题或许有了答案。即将原本空间分布较宽的电磁场压缩到一个极小空间里,
他们借助自主搭建的高速成像系统,


如果这一设想成立,从法拉第、将部分太赫兹波能量束缚在其中,科学家们已在超强激光与等离子体实验中观测到电磁孤子。下同
从电磁孤子出发,
看清“能量球”如何诞生、





