见到这幕,围在实验装置附近研究员,脸上纷纷露出丝喜色。
虽然这只是对实验装置检测,距离真正成功还有很长路要走,但这无疑是个好开始。
悬浮在工作液体内气泡连续闪烁10组光芒,通过锁相积分拍摄成像实验系统收集到发光状态下照片,高等研究院几个声学物理专家立刻对照片进行分析,通过光谱确
“开始吧。”
“是。”
深呼吸口气,盛宪富走到最近那台电脑前,快速敲下几个按钮。
随着声短促蚊音稍纵即逝,大功率超声波发生器开始向溶液内释放携带庞大能量超声波。
确认工作液体内声压已经达到5倍大气压标准,陆舟立刻继续下令道。
液体中气泡在定声场驱动下可以稳定悬浮并周期脉动。而在坍缩相时,气泡在皮秒量级上可以产生百万体积压缩比和高温高压。当驱动声压足够大,能量积聚便会导致气泡发光,而该现象便称为声致发光现象。
在适当驱动情形下,声致发光气泡可以保持球状,非线性振动可以精确重复百万或上亿周期。而也正是这样特性,为相对低温条件下实现可控聚变也提供条可能思路。
此时此刻,金陵高等研究院内。
物理研究所声学实验室中央,已经被陆舟领导可控聚变小型化研究团队临时征用。位于实验室正中心区域实验桌上,正摆放着座半径约莫三英寸透明容器。
整个透明容器被澄澈而粘稠浓硫酸填满,大功率超声波发生器连接在容器两侧,各种精密仪器设备陈列在整套装置周围,时刻准备着对实验数据进行收集。
“注入氙气!”
“是!”
随着氙气注入,颗气泡从容器底部缓缓上浮,并且在声场驱动下漂浮在容器中央。
紧接着,超声波发射器功率开始逐渐放大,施加在气泡上声压也随着同增加。
就在作用在气泡上声压达到15倍标准大气压瞬间,漂浮在浓硫酸中氙气气泡就如同盏明灯,瞬间闪烁紫到发白光芒!
由于声致发光现象是以皮秒级闪烁发生,般实验室相机很难收集到全部闪光信息,尤其是气泡塌缩到最小那瞬间。
为这次实验,陆舟甚至从金大声学研究所借来唯套“锁相积分拍摄成像实验系统”。
除些特殊声学实验之外,这套系统般也被用于研究反潜声呐,如果不是看在陆舟面子上,声学研究所所长怎也不可能同意出借设备。
站在实验装置旁边,已经完成实验准备盛宪富,将目光投向站在旁陆舟。
陆舟点点头,开口说道。
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