这一装置叫做“纳米开氏温度计”,比之前最精确的温度计精准3倍。科学家表示,这种温度计能够测量当目标物体原子结构运动时产生的温度变化。
澳大利亚阿德莱德大学安德烈-卢滕(Andre Luiten)教授是项目负责人,他说:“我们认为这是室温环境下迄今最佳温度测量装置,为了突出温度计的精确性,我们检测了物体的温度,发现它总处于温度波动状态。”
如果你近距离观察,将会发现任何物质中的所有原子总处于振动之中,我们真实看到温度计上数值波动之外,还证实微观世界总处于运动状态。
这项最新研究报告发表在《物理学评论快报》杂志上,“纳米开氏温度计”是将红色和绿色光线数千次循环在盘状水晶边缘。基于水晶温度差异性,这两种光线传播的速度略有不同。
卢滕说:“当我们加热水晶时发现红色光线减缓,通过让光线以相同方法数千次循环在盘状水晶边缘,在‘回音廊效应’下光线在弯曲界面下浓缩和加固。之后我们能够非常精确地测量光线传播速度的微小变化。“纳米开氏温度计”可用于超灵敏测量压力、温度、力度或者爆炸物浓度。
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