茫茫人海怎么用车载指南针,茫茫大海中的指南针( 五 )


SQUIDs的探头本身也非常小,甚至可以做到亚微米级别的尺度,而且非常精确,是目前人类最精确的磁传感器之一,已经广泛应用在生物磁场探测中 。但是,它存在超导设备目前的通病——为了实现超导效应,其降温和保温机构非常庞大,常常重达数吨,也许在未来,解决了常温超导问题,我们就能把它搬上天了 。
此外,在测量一些天体——例如太阳——的磁场的时候,我们没办法跑到太阳表面去测量 。但是刚才讲过,在磁场下,能级会发生劈裂,即塞曼效应 。我们只需要观测太阳光的光谱,不需要上天,也可以从其光谱劈裂里,推测其磁场的大致强度和方向 。

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一个太阳黑子形成的塞曼效应,光谱中可见明显的能级分裂 。
看到这里,想必各位看官,对于我们是如何在太空中测量磁场的,有了一个大概的印象 。大致总结一下,在航天科学测量领域,主要有三类:
1. 探测线圈磁强计;
2. 光泵磁强计;
3. 磁通门磁强计 。
三者各有优劣,但磁通门磁强计是其中应用最广泛,性能最适宜的 。
还有很多磁强计,可能在未来拥有潜力,包括Overhauser磁强计、SQUIDs,也许还有石墨烯基的霍尔传感器 。在克服了现有的缺陷后,也可能会成为人类探索空间磁场的得力助手 。
现在,人类对于广阔深空中的磁场,还所知甚少,短时间内,让“航海罗盘”再现辉煌,似乎不太可能 。不过,“不积跬步,无以至千里 。”人类一点点地摸索这个宇宙,总是会让前方的迷雾,越来越淡薄;让身后的疆土,越来越广阔;让未来的道路,越来愈清晰 。
【茫茫人海怎么用车载指南针,茫茫大海中的指南针】美编:车玥逸
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