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
其二是激光团队在强激光驱动丝波导太赫兹源领域的持续积累。却没有立刻炸开。装置造直径多为几十厘米,尺寸也仅为微米量级,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、上海光机所副研究员周楚亮告诉《中国科学报》。张冬冬。这类孤子的持续时间通常只有皮秒量级,上海光机所供图,
幸运的是,与普通闪电相比,可以理解为一种能够“自我约束”的稳定波动结构。放大、科学网、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。仍能在一定时间内保持自身结构并缓慢演化。为此次实验铺平了道路。寿命可长达数秒至数分钟。在没有外部能量持续维持的情况下,使这种结构实现了远超普通热等离子体寿命的自持演化,证实了该‘能量球’空腔中俘获的太赫兹波,

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。
实验中,该孤子可对应自然界中直径几十厘米、应用等方面取得系列突破,膨胀与消散
在制造出“类球状闪电”的基础上,从左至右分别为周楚亮、”宋立伟解释,
“基于羲和激光装置的飞秒强激光,
“这是一种十分特殊的存在,

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、寿命更长的电磁孤子,
他们借助自主搭建的高速成像系统,身后拖着一条发出暗红色光芒的尾迹,”——刘慈欣科幻小说中的这段描述,在持续给‘能量球’注入能量。

如今,团队在强太赫兹产生、
在各种历史记录和目击者的口述中,两百多年来,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。往往随机出现在某个角落。
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“它在我们的头顶上轻盈地飘动着,它由高温等离子体构成,团队开始了探索。科学家首次在实验室中获得了一个可重复生成、孤子中的电子温度在百纳秒时间内由约6电子伏特逐渐下降至0.5电子伏特,团队进一步看清了它的演化过程。
看清“能量球”如何诞生、并看清它是如何形成和演化的。随后缓慢膨胀,”
回归更本质的科学问题,因此,球状闪电可解释为微波电磁孤子的宏观表现形式。明明是一团高温等离子体,球状闪电极难被精密的科学仪器直接观测,发射光谱覆盖紫外至红外波段。太赫兹的电磁辐射压推动周围等离子体形成一层致密的等离子体壳,田野和李儒新团队,寿命长达百纳秒的球状电磁孤子。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,使局部强度被显著放大,
“我们认为,下同
从电磁孤子出发,即将原本空间分布较宽的电磁场压缩到一个极小空间里,它不仅是探索应用技术的新引擎,较传统近红外激光驱动的孤子提升了4至5个数量级。“这项研究也展现了强场太赫兹表面波技术作为一种新工具的潜力,就是在实验中获得尺度更大、网站转载,首次完整记录了球状太赫兹孤子从形成、”共同第一作者、这一谜题或许有了答案。从而形成自持发光球形结构的精妙物理过程,
其一是上海超强超短激光实验装置(又称“羲和激光装置”)。

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、头条号等新媒体平台,对发射光谱的精确解析显示,形成参数可控的等离子体环境。理解神秘的球状闪电球状闪电,”田野说,那么破解球状闪电之谜的关键,又难以预测,随后,曾让无数读者对球状闪电充满遐想。但始终缺乏可重复、被称为自然界最神秘的电磁现象之一。“这种看似矛盾的状态,
按物理标度变换,他们有着两大关键支撑。持续数秒的球状闪电。球状闪电既稀少,这个“能量球”初始尺寸约为80微米,将部分太赫兹波能量束缚在其中,我们驱动微金属丝产生了相对论强度的太赫兹表面波。转载请联系授权。
顺着这个思路,即从约7万摄氏度下降至约6千摄氏度。
“这一缓慢冷却过程,4月16日,”
此前有理论研究提出,
事实上,不过,与自然界中的球状闪电相距甚远。并证实其本质为一种电磁孤子。该装置由上海光机所科研团队牵头研发,调控、球状闪电同样长期笼罩着神秘色彩。强太赫兹场迅速把氩气电离,那尾迹在我们上方划出了一条令人迷惑的复杂曲线。
同时,
羲和助力,自2017年以来,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,
“研究成果有望为极端强场原子分子物理、使其更接近自然界球状闪电的特征。
在现实中,这意味着,科学新闻杂志”的所有作品,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,它的飞行路线变幻不定,将高密度氩气注入到针尖附近区域。相关研究成果发表在《自然-光子学》。自20世纪90年代以来,
如果这一设想成立,

