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中微子震荡

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  • 关于中微子实验

    中微子是一种不带电,质量极其微小的基本粒子,共有电子中微子、μ中微子和τ中微子3种类型,在目前已知的构成物质世界的12种基本粒子中占据1/4。中微子有一特性是飞行中可从一种类型转变成另一种类型,通常被称为中微子振荡,原则上3种中微子之间相互振荡、两两组合,应有3种模式,其中2种曾称“太阳中微子之谜”和“大气中微子之谜”的模式都已被发现和实验证实,第三种振荡则一直未被发现,甚至有理论预言其根本不存在(即其振荡几率为零)。中微子是一种极难被探测到的基本粒子,在微观的粒子物理和宏观的宇宙起源及演化中都极为重要。中微子共有三种类型,它可以在飞行中从一种类型转变成另一种类型,称为中微子振荡。 中微子的前两种振荡模式即“太阳中微子之谜”和“大气中微子之谜”已被实验证实,其发现者凭此获得了2002年诺贝尔奖,但第三种振荡则一直未被发现,甚至有理论预言其根本不存在。王贻芳介绍说,大亚湾实验发现了反应堆发出的反电子中微子消失现象,发现的新的中微子振荡,其振幅比预期要大得多,将使科学家能够很好地准备下一代物理实验,解决“中微子质量顺序”、“中微子振荡中是否有宇称和电荷反演破坏”等另两大科学问题。“大亚湾实验的结果具有极为重要的科学意义。它不仅使我们更深入了解了中微子的基本特性,也决定了我们是否能够进行下一代中微子实验,以了解宇宙中物质-反物质不对称现象,即宇宙中‘反物质消失之谜’。”中国高能物理学会理事长赵光达院士说。

  • 意研究人员称再次发现中微子变形

    新华社罗马3月26日电 (记者葛晨)意大利格兰萨索国家实验室日前宣布,该实验室专事研究中微子振荡现象的“奥佩拉”项目组观察到中微子变形,这是他们自2010年以来第4次探测到这种罕见现象。 “奥佩拉”项目组协调人、意大利那不勒斯大学副教授乔万尼·德莱利斯接受新华社记者采访时说,先前他们已发现过中微子变形,而这次发现是对先前观察的“重要印证”。研究人员25日在一场学术研讨会上说,日内瓦的欧洲核子研究中心实验室发出μ中微子,在地球中飞行730公里后变形成为τ中微子。 中微子是基本粒子之一,广泛存在于宇宙中。它能轻松穿透地球,基本不与任何物质发生作用,因而难以捕捉和探测,被称为宇宙间的“隐身人”。中微子存在3种类型,分别是电子中微子、μ中微子和τ中微子。这3种中微子被认为可相互转换即“变形”,这种现象称为“中微子振荡”。 德莱利斯说,这次探测数据“前所未有地准确”。意大利核物理研究中心网站显示,这次发现的中微子震荡数据的精确度“超过4个西格玛水平”(误差率为千分之6左右)。意大利核物理研究中心副主席安东尼奥·马谢罗也认为,这一发现为所谓“新物理学”,也就是基于标准模型理论的物理学创造了条件。 欧洲核子研究中心发起的“奥佩拉”项目专门研究中微子振荡,实验室位于瑞士和意大利,项目由全球11个国家和地区、28所研究机构的140名核物理研究人员参与。他们曾于2010年、2012年和2013年宣布发现μ中微子变形成τ中微子现象。 2011年9月,“奥佩拉”项目组还曾宣布发现“中微子超光速”,引起科学界巨大轰动和争议。但次年欧洲核子研究中心复核后指出该“发现”是误差所致,于是“成果”被撤销,当时的项目组负责人也宣布辞职。

  • 大亚湾中微子实验成果入选《科学》年度十大科学突破

    中国科技网深圳12月22日电 今天记者从大亚湾反应堆中微子实验室获悉,在美国《科学》杂志公布的2012年度十大科学突破中,大亚湾实验发现中微子第三种振荡模式的成果榜上有名。 中微子是一种极难被探测到的基本粒子,共有3种类型。它可以在飞行中从一种类型转变成另一种类型,称为中微子振荡。中微子的前两种振荡模式即“太阳中微子之谜”和“大气中微子之谜”已被实验证实,其发现者凭此获得了2002年诺贝尔奖,但第三种振荡则一直未被发现,甚至有理论预言其根本不存在。 今年3月8日,中科院高能物理研究所所长、大亚湾中微子实验国际合作组发言人王贻芳宣布了一个让世界粒子物理学界都倍感振奋的成果,大亚湾中微子实验首次发现了电子反中微子的消失,这是一种新的中微子振荡,其振荡几率为9.2%,误差为1.7%,此测量结果的置信度为5.2西格玛。 《科学》杂志指出,数百名在中国大亚湾反应堆中微子实验中工作的研究人员,报告了一个模型的最后未知参数。该模型描述了中微子这种令人难以捉摸的粒子以接近光速穿行时,如何从一种类型变形为另一种类型。这些结果显示,中微子和反中微子可能会以不同的方式改变其类型,并提示中微子物理有朝一日可能帮助研究人员解释,为什么宇宙含有如此多的物质及如此少的反物质。 该重要成果对于最终揭开宇宙起源和演化之谜有着重大意义。《科学》还认为,如果物理学家无法发现超越希格斯玻色子的新粒子,那么中微子物理就可能会代表粒子物理学的未来。(通讯员 黄米娜 记者 刘传书) 《科技日报》 2012-12-23(一版)

  • 日首次观察到中微子变身全貌

    新华社东京7月20日电(记者蓝建中)日本高能加速器研究机构等参加的一个国际研究团队19日宣布,他们首次观察到中微子在飞行过程中变身的一种新模式,进一步推进了物理学界对这一领域的认识。 中微子是一种极难被探测到的基本粒子,中微子能穿透任何物质飞行,共有3种类型,分为电子中微子,μ中微子和τ中微子。这3种中微子被认为可相互转换,这种现象称为“中微子振荡”。据研究人员介绍,这次发现的μ中微子向电子中微子转变的情形,让他们弄清了中微子相互转换的全貌。 研究团队从2010年开始进行实验,在茨城县东海村的加速器设施“J-PARC”制作出μ中微子后,向295公里外的“超级神冈”中微子检测装置发射,实验由于东日本大地震曾中断一年多。 “超级神冈”每天有来自“J-PARC”的300亿个中微子通过,能检测出的只有1个左右。截至今年4月,研究小组共检测出532个中微子,其中28个属于电子中微子,其余都是μ中微子。研究人员分析后,断定这些电子中微子是由μ中微子转换而来。 研究小组成员、高能加速器研究机构教授小林隆说:“如果能重新开始实验,积累10倍以上的数据,将有望弄清反物质从宇宙消失之谜。” 这一成果已在19日于斯德哥尔摩举行的欧洲物理学会年会上公布,实验由来自11个国家的约500名研究人员共同进行。

  • 超新星中微子实验:科学家称时间旅行有可能

    据国外媒体报道,古怪神秘的中微子再一次让粒子物理学家感到迷惑,在此之前,粒子物理学家发现来自太阳中微子实际测量的流量与理论模型之间存在较大偏差,这就是著名的“中微子缺失之谜”,中微子的缺失使得物理学家不得不思考当时认定的标准太阳模型是否存在问题。接着,空间中微子探测器发现宇宙中中微子存在震荡的现象,三种不同类型的中微子在宇宙空间中可相互转换,尽管我们之前认为中微子是没有质量的,像光子一样,但是修改后的标准模型可使得中微子具有质量。而在1987年爆发的超新星事件中,地球上多处监测到提前三个小时抵达地球的中微子。

  • 【谱图】耦合线圈对震荡的影响?

    请问各位: 对于自激震荡的RF电路来说,其震荡频率为一个范围时,如果耦合线圈(工作线圈)更换以后,会出现电路不能起振的情况吗?为什么?这种情况怎么处理呢?

  • 中微子手机

    中微子的速度已经超过光速,科学家们知道这如果是真的会有多大的震动,如果一切成立,或许未来我们用中微子手机给任何想念的人打电话吧。

  • 震荡问题请教

    做ELISA试剂盒的前处理需要震荡处理,一般用的是那种用手拿着离心管放在上面的振荡器,但同时做几十个样品的时候这样就不太好了,我查了下,一般的多样品同时震荡的仪器基本都属于摇床类,我怀疑震荡能量、烈度是不是不能达到实验要求。不知道哪位老师有这方面的经验,请给指点指点,先谢了

  • 微孔板振荡器

    在做ELISA时,孵育的过程要借助于微孔板振荡器,请教大家:震荡速度达到多少,可以满足37度孵育1个小时的效果?

  • 碳硫仪高频振荡电路电容三点式振荡电路

    5.3.2 三点式振荡电路 定义:三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而组成的反馈型振荡器。三点式振荡电路用电感耦合或电容耦合代替变压器耦合,可以克服变压器耦合振荡器只适宜于低频振荡的缺点,是一种广泛应用的振荡电路,其工作频率可从几兆赫到几百兆赫。 1、 三点式振荡器的构成原则图5 —20 三点式振荡器的原理图图5 —20是三点式振荡器的原理电路(交流通路)为了便于分析,图中忽略了回路损耗,三个电抗元件 构成了决定振荡频率的并联谐振回路。要产生振荡,对谐振网络的要求:?必须满足谐振回路的总电抗 ,回路呈现纯阻性。反馈电压 作为输入加在晶体管的b、e极,输出 加在晶体管的c、e之间,共射组态为反相放大器,放大器的的输出电压 与输入电压 (即 )反相,而反馈电压 又是 在 、 支路中分配在 上的电压。 要满足正反馈,必须有 (5.3.1)为了满足相位平衡条件, 和 必须反相,由式(5.3.1)可知必有 成立,即 和 必须是同性质电抗,而 必为异性电抗。综上所述,三点式振荡器构成的一般原则:(1) 为满足相位平衡条件,与晶体管发射极相连的两个电抗元件 、 必须为同性,而不与发射极相连的电抗元件 的电抗性质与前者相反,概括起来“射同基反”。此构成原则同样适用于场效应管电路,对应的有“源同栅反”。(2) 振荡器的振荡频率可利用谐振回路的谐振频率来估算。若与发射极相连的两个电抗元件 、 为容性的,称为电容三点式振荡器,也称为考比兹振荡器(Colpitts),如图[font=Times New Ro

  • 【求助】水浴恒温振荡器咨询

    哪一家的水浴恒温振荡器(往复式)性价好一点的?参考数据一、 使用电源: 220V 50Hz 二、 加热功率: 1800w三、 定时范围: 0~120分(或常开)四、 振荡频率: 起动—300转/分,可调五、 振荡幅度: 20mm六、 恒温范围: 室温—100℃七、 振荡方法: 往复、八: 温控精度: +0.5℃九: 水箱尺寸: 490×390×170、十: 外形尺寸: 700×550×490耐用,不易溅出水花。

  • 27 L 往复振荡恒温水浴器特性参数

    [b][url=http://www.f-lab.cn/shaking-baths/swbr27.html]往复震荡恒温水浴SWBR27[/url][/b]是一[b]款科学级进口往复式震荡水浴箱[/b]或[b]往复振荡水浴摇床,[/b]为满足多种科研应用而设计[b],[/b]具有27L容积,0.2%温度均匀性[b],往复振荡恒温水浴箱[/b]非常适用于生物分子学领域比如分子杂交,细菌培养,溶解度和新陈代谢研究,在科学级[b]往复振荡恒温水浴[b]箱[/b]品牌[/b]中具有高性价比的[b][b]往复振荡恒温水浴[b]箱[/b]价格。[b]往复[b]震荡[/b]恒温水浴[/b][/b]特点[/b]具有精密的温度控制和顺滑的往复振荡模式。[b][b]震荡[/b]恒温水浴[/b]采用单独控制器,从而可用于常规恒温水浴应用,例如,解冻或升温试剂,一般性孵化。[b]震荡水浴箱[/b]具有可调的时间长度(0.5'', 1''或1.5''),从而使得用户可控制搅拌程度。[img=往复震荡恒温水浴27L]http://www.f-lab.cn/Upload/SWBR27.JPG[/img][b][b][b]往复[b]震荡[/b]恒温水浴箱[/b][/b]特色[/b]独立的振荡和温度控制可调的工作时间包括托盘在内防止加热过度独特设计技术消除温度热点包含盖子温度均匀度:+/-0.2% at 37摄氏度温度范围:室温+5摄氏度到80设施度容积:17L[b]往复[b]震荡[/b]恒温水浴应用[/b]分子杂交,细胞培养,细胞通风充气,增加溶解速率,分子生物学化验,细菌培养更多水浴器官网:[url]http://www.f-lab.cn/water-baths.html[/url]

  • 大神们,超声振荡与机械振荡有什么区别?

    具体情况是,在一次畜产品的药残检测中,一实验员偷懒,没有按照操作规程执行,把“55度避光水浴振荡2小时”擅自改成了“55度避光超声2小时”。结果是,违规操作的各组分回收全部低于70%,而同一实验员同一仪器按照操作规程执行的回收是80-120%。那么问题来了,55度避光水浴振荡2小时”和“55度避光超声2小时”为什么会影响这么大?还向各位大神请教[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif[/img]

  • 【分享】三点式振荡电路能否振荡的判别方法

    0 引言 在模拟电子技术课程中,判别振荡电路能否产生振荡的步骤的是:先看直流通路,看放大器件是否工作在放大区;再看交流通路,看是台满足振荡条件。RC振荡也好,LC振荡电路也好,振荡条件为: AF=1 此条件可分解为振幅条件和相位条件,即:1 三点式振荡器的特点 所谓三点式振荡器,是指LC振荡器中选频网络有两个电容、一个电感或者两个电感、一个电容组成的振荡器。一般LC振荡电路在直流通路正常情况下判别能否振荡时由于振幅条件不便于判别,只看相位条件即可,只要相位条件满足,我们就说它能够振荡。振荡电路中的放大器可以是运放,也可以是由晶体管或者场效应管组成。对于由运放组成的电路,相位条件相对来说比较好判别;由晶体管或者场效应管组成的放大电路,要判别相位条件对学生来说有一定的难度。要正确判别相位条件需要先分析放大电路的组态,再看反馈信号与输出信号之间的相位差,两者判断错一个也得不到正确的结果。对此,根据多年来对模拟电子技术的讲解和对大量的振荡电路的分析,先把自己的一点总结供大家讨论。 我们知道,三点式选频网络中应该有两个电容、一个电感或者两个电感、一个电容组成,如图1所示,为方更叙述,现把选频网络中每两个[URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=15]电抗器[/URL] [URL=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=22389]限流电抗器XD1/2[/URL] 件的结点给出一编号。在分析由晶体管或者场效应管组成的三点式振荡电路时,先看直流通路,在直流通路正常的情况下,交流通路只需要观察是否满足射同基反(或者源同栅反)。下面结合具体的电路进行说明。2 电容三点式振荡电路 如图2和图3所示,是两个电容三点式的振荡电路。我们应用射同基反判断相位条件是否满足。先看图2,图2中晶体管的发射极接的是三点式选频网络的2端,集电极接的是1端,基极在交流通路中接地,所以基极相当于接的是3端。发射极与基极问接的单个选频器件是电容C2,发射极与集电极之间接的是电容Cl,发射极与其他两个电极之间接的是电抗性质相同的电容,所以射同已经满足;基极与发射极接的电容C2,基极与集电极之间接的单个选频器件是电感L,电感与电容是两个电抗性质相反的器件,所以基反也是满足的,图2电路支流通路正常,又满足射同基反的条件,所以是可以振荡的。再看图3。放大器的组态虽然与图2不同,按射同基反分析仍然满足射同基反,直流通路正常,该电路也可以振荡。如果用相位条件判别也是满足的。 如果用相位条件来判断图2和图3中两个电路,可以得到: 注意观察图2和图3,电容二点式电路中选频网络的2端是电容与电容的结点,1和3端是电容与电感的结点,所以分析电容三点式振荡电路的相位条件时只需要看选频网络的2端是否直接或者通过一电阻与发射极(或者场效应管的源极)相连,l和3端是否直接或者通过一电阻与基极和集电极相连。图2中符去掉基极电容Cb相位条件仍然满足,电路只要振幅条件满足仍可振荡。3 电感三点式振荡电路 图4所示是一个电感三点式的振荡电路。用同样的方法观察图中的电路发现晶体管的发射极与其他两个电极之间接的是电感,而基极与发射极之间接的是电感,与集电极之间接的是电容,满足射同基反,也就是满足相位条件,直流通路正常,在幅度条件满足的情况下可以进行正弦波振荡。用相位条件来判别可得到:观察图4,电感三点式电路中选频网络的2端是电感与电感的结点,1和3端是电感与电容的结点,所以分析电感三点式振荡电路的相位条件时只需要看选频网络的2端是否直接或者通过一电阻与发射极(或者场效应管的源极)相连,1和3端是否直接或者通过一电阻与基极和集电极相连。这与电容三点式的振荡电路判别方法相同。4 总结 三点式振荡电路是正弦波发生电路的一种,它与所有的正弦波振荡电路一样要遵守正弦振荡的条件,这里只是将它的相位条件变换为学生便于接受的形式。射同基反是在长期的教学中发现的规律,用它来分析三点式振荡电路能否振荡可以回避电路的组态,对学生来说判断是否满足射同基反要比判断是否满足相位条件简单得多。不足之处是这种方法目前也只由晶体管或者场效应管组成的单级三点式振荡电路适合,对其他类型的电路还需要继续探讨。本文来自:[URL=http://www.midiqi.com/Index.asp]买电器网[/URL] [URL=http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp]知识库[/URL]

  • 石英晶体振荡器

    石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等几种类型。其中,无温度补偿式晶体振荡器是最简单的一种,在日本工业标准(JIS)中,称其为标准封装晶体振荡器(SPXO)。现以SPXO为例,简要介绍一下石英晶体振荡器的结构与工作原理。   石英晶体,有天然的也有人造的,是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体振子)与反馈式振荡电路组成的。石英晶体振子是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。石英晶体谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路如图1所示。   只要在晶体振子板极上施加交变电压,就会使晶片产生机械变形振动,此现象即所谓逆压电效应。当外加电压频率等于晶体谐振器的固有频率时,就会发生压电谐振,从而导致机械变形的振幅突然增大。与金属板之间的静电电容;L、C为压电谐振的等效参量;R为振动磨擦损耗的等效电阻。石英晶体谐振器存在一个串联谐振频率fos(1/2π),同时也存在一个并联谐振频率fop(1/2π)。由于Co?C,fop与fos之间之差值很小,并且R?ωOL,R?1/ωOC,所以谐振电路的品质因数Q非常高(可达数百万),从而使石英晶体谐振器组成的振荡器频率稳定度十分高,可达10-12/日。石英晶体振荡器的振荡频率既可近似工作于fos处,也可工作在fop附近,因此石英晶体振荡器可分串联型和并联型两种。用石英晶体谐振器及其等效电路,取代LC振荡器中构成谐振回路的电感(L)和电容(C)元件,则很容易理解晶体振荡器的工作原理。   SPXO的总精度(包括起始精度和随温度、电压及负载产生的变化)可以达到±25ppm。SPXO既无温度补偿也无温度控制措施,其频率温度特性几乎完全由石英晶体振子的频率温度特性所决定。在0~70℃范围内,SPXO的频率稳定度通常为20~1000ppm,SPXO可以用作钟频振荡器。

  • 【分享】用月球探测中微子

    【分享】用月球探测中微子

    捕猎难以捉摸的中微子通常要跋涉到南极、地中海或者是贝加尔湖。但正有越来越多的项目意图通过把射电望远镜对准月球来寻找最高能的中微子。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/05/201105162158_294502_1609805_3.jpg:美国甚大天线阵观测月球中微子的概念图。如果这一尝试成功的话,它们就可能会揭示出宇宙中最强大的粒子加速器甚至是存在新物理学的证据。 中微子是一种可以轻而易举穿透物质的基本粒子,只有在极少数的情况下才会和物质中的原子核发生碰撞。迄今为止,只探测到了来自太阳和超新星1987A的地外中微子。  但天文学家怀疑宇宙充满了由宇宙加速器产生的能量甚至更高的中微子,这些宇宙加速器能把带电粒子加速到地球上最强大的加速器所能达到能量的1亿倍。  由于中微子和物质的相互作用极为罕见,为此要捕获它们就必须要用大量的物质。当中微子和原子发生碰撞的时候会产生许多粒子,这些粒子在介质中运动的时候就会发出闪光,现在的中微子探测器就是专门设计来探测这些闪光的。

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