Можно ли создать настольный ускоритель частиц? Да, и это поможет в биохимии и материаловедении

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

Человечество всегда стремилось создавать все более яркие и мощные источники света. От костра до лампочки, от лампочки до лазера. Сегодня передний край науки требует инструментов иного порядка — источников, способных генерировать предельно короткие и интенсивные вспышки излучения, например, в рентгеновском диапазоне. Такие источники нужны, чтобы заглядывать внутрь материалов, наблюдать за химическими реакциями в реальном времени и управлять материей на атомном уровне.

Традиционно для этого строят синхротроны — гигантские кольцевые ускорители размером со стадион. В них пучки электронов разгоняют до околосветовых скоростей и заставляют поворачивать с помощью мощных магнитов. При каждом повороте электроны теряют энергию, испуская тот самый яркий свет. Это дорого, громоздко и доступно лишь крупным научным центрам.

Настольный ускоритель частиц, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Но что, если тот же принцип можно реализовать в установке, которая помещается на лабораторном столе? Недавно группа физиков предложила схему, которая делает именно это. Их работа, опубликованная в Physical Review Letters, описывает, как с помощью лазера, миниатюрной трубки и одного физического эффекта можно создать компактный источник сверхъяркого когерентного рентгена.

Что такое когерентность и почему она так важна?

Прежде чем разбирать сам механизм, нужно понять важное слово из работы — «когерентный». Возьмем толпу людей, кричащих невпопад. Это — некогерентный источник звука. Суммарный шум будет громким, но хаотичным. Теперь возьмем оперный хор — все поют громко и слаженно. Звуковая волна становится несравнимо мощнее и направленнее.

То же самое происходит со светом. В обычной лампочке атомы излучают фотоны независимо друг от друга. Их волны складываются хаотично. Это некогерентный свет. В когерентном источнике, таком как лазер, частицы излучают свет слаженно. Световые волны усиливают друг друга, создавая интенсивный и сфокусированный пучок. Цель исследования — не просто получить рентгеновские лучи, а заставить электроны излучать их когерентно.

Но как заставить миллиарды электронов действовать синхронно?

Принцип действия: Лазерный импульс CP (желтый) входит в микротрубку (серая) и создает на ее внутренней поверхности вращающееся поле (m = +-1, зелено-желтое). Это поле захватывает электроны (сферы), разгоняя их по спирали. В результате электроны испускают когерентное излучение CSR (желто-красный конус). Энергия электронов показана цветом от синего к красному.
Автор: Bifeng Lei et al Phys. Rev. Lett. 135, 205001 Источник: journals.aps.org
Рецепт нового источника: лазер, трубка и плазмоны

Предложенная схема состоит из трех основных компонентов.

  1. Источник энергии: сверхмощный лазерный импульс, но не простой, а с круговой поляризацией. Это означает, что вектор его электромагнитного поля не колеблется в одной плоскости, а вращается, как штопор, двигаясь вперед.
  2. Рабочая среда: полая микротрубка диаметром в несколько микрон, изготовленная из материала с почти критической плотностью. Например, из плотного слоя углеродных нанотрубок.
  3. Ключевой посредник: поверхностные плазмон-поляритоны (ППП). Это не какая-то экзотическая частица, а гибридное состояние. По сути, это коллективные колебания свободных электронов на поверхности материала, прочно сцепленные со световой волной. Они бегут вдоль границы раздела двух сред — в данном случае, вакуума внутри трубки и ее стенок.

Процесс разворачивается так. Вращающийся лазерный импульс направляется точно вдоль оси микротрубки. Его мощное поле взаимодействует с внутренней поверхностью стенок и резонансным образом раскачивает на ней эти самые плазмон-поляритоны. Цилиндрическая геометрия трубки и вращающаяся поляризация лазера идеально подходят друг другу. Это позволяет передать энергию от лазера к поверхностным электронам с огромной эффективностью.

В результате на внутренней стенке трубки возникает мощнейшее вращающееся электромагнитное поле. Его напряженность достигает триллионов вольт на метр (ТВ/м) — это значения, труднодостижимые в повседневной жизни. Поле несется вдоль трубки со скоростью, близкой к скорости света.

(a) Картина в момент входа лазера в трубку: показано распределение электронов nₑ (черный контур) и продольное электрическое поле E_z (сине-красная карта). (b) Поперечный срез поля E_z в тот же момент, но чуть дальше по трубке (z = 5 мкм). (c)-(e) Компоненты поля E_r, E_φ и E_z, когда импульс прошел вглубь трубки на 41 мкм. На графиках: сплошная линия — результат компьютерного моделирования, пунктирная — теоретический расчет. Их почти полное совпадение подтверждает точность модели.
Автор: Bifeng Lei et al Phys. Rev. Lett. 135, 205001 Источник: journals.aps.org
Рождение спирального луча

Это мощное вращающееся поле делает с электронами три вещи одновременно.

Во-первых, оно вырывает их прямо из материала стенок и захватывает, не давая улететь. Во-вторых, оно ускоряет их в продольном направлении до релятивистских — то есть почти световых — скоростей. В-третьих, и это самое главное, оно закручивает их, заставляя двигаться по спиральной траектории вдоль внутренней поверхности трубки.

Группа захваченных электронов перестает быть просто набором частиц. Они движутся вместе, модулированные единым полем, и ведут себя как единое целое, то есть как одна квазичастица. Этот сгусток электронов, несущийся вперед по спирали, и есть то, что нужно для генерации синхротронного излучения. Условия созданы.

Результаты моделирования: (a) и (b) Вот как выглядит спиральная структура пучка самых быстрых электронов (E > 88 МэВ) после того, как он пролетел 40 мкм внутри трубки. Стрелки на виде спереди (b) показывают направление их вращательного движения. (c) График показывает, как стремительно растет энергия электронов (серые линии — отдельные частицы, черная — среднее значение) по мере их движения. (d) Спиральные траектории движения этих электронов. Красная линия — путь одной из частиц для наглядности.
Автор: Bifeng Lei et al Phys. Rev. Lett. 135, 205001 Источник: journals.aps.org
Результат: сверхъяркая вспышка рентгена

Любой заряженный объект, движущийся с ускорением, излучает электромагнитные волны. Электроны в нашем сгустке летят по спирали, то есть постоянно меняют направление движения. А поскольку они делают это не поодиночке, а все вместе, их излучение складывается когерентно.

Численное моделирование, проведенное авторами, показало очень хороший результат. Предложенная схема генерирует когерентное синхротронное излучение в рентгеновском диапазоне. Его яркость оказывается на два порядка — то есть примерно в 100 раз — выше, чем если бы те же электроны излучали свет хаотично.

(a) Спектр излучения, испускаемого закрученным пучком электронов. Излучение не сплошное, а состоит из четких, ярких пиков (гармоник), сконцентрированных под определенным углом. (b) График показывает срез спектра в самом ярком направлении (угол Вавилова-Черенкова), отмеченном желтой линией. Белые кривые — это теоретически предсказанные пики, и они идеально совпадают с результатами моделирования.
Автор: Bifeng Lei et al Phys. Rev. Lett. 135, 205001 Источник: journals.aps.org

Более того, излучение испускается в виде четко выраженных гармоник в определенном направлении, что позволяет легко отфильтровать нужную часть спектра. Это открывает дорогу к созданию компактных лабораторных источников когерентного рентгена с настраиваемыми параметрами.

Конечно, путь от теоретической модели к работающему устройству не прост. Он требует лазеров высочайшего качества и точности в изготовлении и юстировке микроскопических мишеней. Однако авторы подчеркивают, что технологии, необходимые для реализации такого эксперимента, уже существуют или находятся в стадии активной разработки.

Источник: Physical Review Letters

1 комментарий

R
Раньше почти у каждого в доме был ускоритель частиц. Только чаще всего его использовали для просмотра футбола, а не для научных целей.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор наушников Anker Soundcore Liberty Buds с LDAC и активным шумоподавлением

Anker Soundcore Liberty Buds — новые беспроводные наушники с рядом интересных функций: адаптивный режим шумоподавления, встроенный ИИ-ассистент и переводчик, поддержка высокого качества...

Толпы туристов и жесткие правила: как живет самый священный остров Японии

В каждом туристической листовке, связанной с Японией, обычно можно увидеть два объекта: гору Фудзияма и насыщенного алого цвета врата тории, словно парящие над водой. Именно о вторых и пойдет речь,...

Устаревшая идея или недопонятая реальность? Спор об эфире в физике и его ирония

Представим себе открытый космос. Пусть расстояния от планет будут такими, чтобы количества овеществленной материи явно не хватало для того, чтобы любая магнитная волна передавалась через...

Малахит, Лазурит, Тигровый глаз, два авантюрина: российский часовой бренд представляет новые механические часы

Продолжение «каменной коллекции» выпустила компания Briller, и на этот раз часы получили механизм с ручным заводом. Уточнение это имеет значение, так как коллекция - скорее продолжение...

«Волна» 1954 года: магнитофон, у которого не было ни двигателя, ни блока питания

У этого магнитофона-приставки не было собственного двигателя, чтобы вращать катушки, и блока питания тоже не было. Чтобы работать, он «паразитировал» на других устройствах, причем сразу двух....

Заложники гигантомании: почему мировая логистика больше не справляется с мегасудами

Морская контейнерная перевозка давно стала артерией глобальной торговли. Более 80% мировой торговли по объёму перемещается по морю, и в последние десятилетия отрасль пережила настоящую революцию...