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光也可以像流水一样穿过固体金属

导读: 当研究人员将远红外线照射到这块带有以准晶体和接近准晶体排列的小孔的金属片上时,几乎所有的光线都像液体一样毫无阻挡的穿过了这块金属薄片

当研究人员将远红外线照射到这块带有以准晶体和接近准晶体排列的小孔的金属片上时,几乎所有的光线都像液体一样毫无阻挡的穿过了这块金属薄片

      据外国媒体报道,最近研究人员在将一种特殊的光照射到一块有着许多不规则小孔的金属片时发现,照射在上面的所有的光线都变的和液体一样都进入到了金属片中,然后找到路径从另一面照射出来。

    这是非常不可思议的。想象一下,将一束光照射到你家厨房使用的漏勺上时,这束光线的其中一些会从漏勺的孔里穿过去,但是总还会有很大一部分被漏勺的固体部分挡住。而与此相反的是,《自然》杂志在3月28日发表的一项实验结果表明太赫射线(一种低频光,波段位于微波与红外线之间的区域,有时称为T射线)在照射到一块金属薄片上时,可以通过上面的不规则小孔全部穿过这块金属片。

    进行该实验的犹他大学的物理学家Ajay Nahata说“你可以让这些光100%的穿过金属片,即使上面的孔只占了面积的20%。”

   虽然听起来很简单,但是要理解如此多的光是怎样穿过这些孔的仍是一个相对较新的理论。最早对此进行解释的是托马斯•埃布森,他在1998年公布了一项研究称穿过单个小孔的可见光的量要多于科学家原来所预期的。自埃布森提出他的发现之后,研究人员们猜测这项理论只能应用于可见光穿过规则形状的小孔,比如说正方形。但Nahata和他的同事却在他们的最新实验中发现,光可以穿过金属片的表层,然后透过金属片上的不规则小孔全部的从金属片的另一侧钻出来。

    Nahata和他的同事也是最早发现太赫射线与金属以及上面的小孔之间的反应的研究人员,因为可见光振荡的太快因此很难被测量,而科学家能够精确的测量出低频太赫射线的频率。通过使用太赫射线,可以清楚的看到光是怎样以及什么时候从金属片的小孔里出来的。当你将光线照射在这些小孔上时,一些光直接穿过了,而还有一些会过一会才出来。

    因为所有的光波都趋向于相似的活动特性,因此研究人员猜测他们所观察到的太赫射线的活动特性在其他的电磁波当中也存在着。

    犹他大学的研究员们十分希望将太赫射线应用于无线通讯和国土安全活动中。

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