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在《物种起源》发表后的第10年,达尔文感慨地说:“如果我还有20年的时间,那么还有多少观点需要修改?它只是真理的一部分而已。”在接下来的一个多世纪里,各种发现精彩纷呈,其中99%都是当年的达尔文所不知道的。
新研究指出引力波可用于传输信息 2016年2月11日,激光过问引力波天文台(LIGO)的科学家宣布他们首次探测到引力波,就此缔造了历史。一个世纪前,爱因斯坦的广义相对论首次预言引力波的存在。引力波是时空泛起的涟漪,由大规摸天文事宜发生,例如黑洞合并。 这一发现不仅开拓了令人兴奋的新研究领域,同时也开启了大量令人着迷的可能性。凭据俄罗斯科学家举行的一项新研究,引力波可用于传输信息,方式与天线和卫星通讯使用的电磁波险些一模一样。研究指出未来的太空通讯可能就建立在引力波的基础之上。
激光过问引力波天文台(LIGO) 此项研究由莫斯科国立师范大学教授奥尔加·巴伯罗瓦向导,成员包罗莫斯科国立汽车与公路建设科技大学以及俄罗斯人民友谊大学的科学家。研究论文于最近刊登在科学杂志《经典和量子引力》上。 这项研究分为三个阶段,以确定引力波能否被编码和用于传输信息。在第一阶段,科学家在广义的仿射-器量空间(一个独立于向量或者源点的三维代数结构)剖析引力波的特征。这类似于使用四维流形——闵科夫斯基时空评估电磁波的特征。这允许研究小组从引力波的数学形貌跨越到现实空间的形貌。
两个相互围绕的黑洞发生的引力波 在研究的第二阶段,科学家试图确定差别时间函数是否在引力波流传过程中发生改变。凭据他们的发现,可以在源头设置波的特征,
光,到底是什么?它有什么特殊之处?
光线维系着我们对宇宙的感知,通过光线,我们才能看到遥远的星星以及探寻存在的起源。但是光到底是什么呢? 简言之,组成光线的光子,就是能量传输的最小单位。光子是基本粒子,没有严格的大小,也不能分裂,只能产生和消亡。
尔后在第二源头对波举行无损解码。在第三阶段,研究人员验证他们的引力波非器量结构能否用于编码信息信号。正是在这个阶段,他们认定在一个波的四个维度(三个空间维度加一个时间维度)中,三个维度只需接纳一个函数便可用于编码信息信号,第四维度则行使两个函数举行解码。 研究论文合著者、尼科尔斯基数学研究所助理教授尼娜·马科娃在俄罗斯人民友谊大学的一份新闻稿中指出:“我们发现非器量波能够传输数据,这一点与最近发现的曲率波类似。缘故原由在于:它们的形貌中包罗延迟时间的随便函数,可用于在波的源头举行编码。这一点与电磁波惊人相似。”
双中子星对撞可发生引力波 研究小组证实,凭据他们的数学表达式,引力波的函数在波的流传过程中保持稳定。这意味着引力波可用于编码信息,方式上与使用电磁波,通过无线电信号传输编码信息险些一模一样。 若是科学家能够研发出一种方式,将信息整合到引力波源头,他们可以将信息传输到太空的任何一点;信息在传输过程中不会发生改变。这项手艺对太空通讯具有特殊意义。在太空中,卫星和未来的空间站可以使用无线电、光学或者引力波信号传输信息。对于未来的太空探索,这无疑是一项令人兴奋的手艺。
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