你是否擁有過一個放大鏡玩具?想象一個像地球一樣大的鏡頭,現(xiàn)在把陽光集中到一個鉛筆尖的大小上。但如今,對于德克薩斯州的科學家的想法來說,這仍然是不夠好。他們想讓光更強烈到500倍。他們說,這樣就可以打開宇宙中最強大的輻射線的大門:伽瑪射線。
漫畫書的讀者可能會知道伽瑪射線。綠巨人就是因為核爆炸輻射γ射線,由一個文雅的科學家變成了的野生超級英雄的。原子核的放射性衰變是會形成自然的伽馬射線形式。除了危險材料,你還得必須看已看不一樣的地方,如黑洞附近或家附近大氣上的閃電中找到能夠使γ射線產(chǎn)生的自然力量
科學家們發(fā)現(xiàn)伽馬射線,像綠巨人那樣,是可以做類似英雄可以做到的那樣,如果這種射線是可以控制的話。在醫(yī)院中,現(xiàn)在根除癌癥腫瘤,即在手術(shù)精度下使用“伽瑪射線刀”。這種射線也可以使大腦活動圖像化。伽瑪射線被用來快速掃描集裝箱中潛藏的危險物質(zhì)。
但非放射性無知幾乎無法產(chǎn)生γ射線。為了實現(xiàn),需要一個巨大的粒子加速器,正像是歐洲核子研究中心或?qū)嶒炇业哪菢?。還沒有人能從激光中制造產(chǎn)生一個伽馬射線。不過這是可能做到的,奧斯丁德克薩斯大學(UT)的科學家這樣說。
根據(jù)研究的物理學家亞歷克斯·瑞菲夫說,超級計算機可能有助于解開從激光中產(chǎn)生適合于桌面使用的γ射線的一種新方法,他在奧斯丁的聚變研究所和德克薩斯大學高能量密度科學中心有著雙重研究職務。該項研究的合作者瑞菲夫說,“通過在自生電場中,增強由激光驅(qū)動的電子束發(fā)射的多兆電子伏(MeV)光子發(fā)射,”這種研究方法已經(jīng)發(fā)表于《物理評論快報》雜志上。
“我們發(fā)現(xiàn)的一個關(guān)鍵結(jié)論是,激光脈沖可以有效地轉(zhuǎn)化成一束很高能量的光子束,”瑞菲夫說。“他們是比激光脈沖束中的光子的能量超過一百萬倍以上的光子。直到最近,還沒有一種方法可以產(chǎn)生這樣的高能光子束。因此,這種提出的方法可以為一些應用程序也為基礎科學研究提供突破性的條件。”
瑞菲夫和其研究同時開啟德克薩斯拍瓦激光器,這是一個在這個世界上最強大的激光器。他們將目標鎖定在一塊堅實的塑料體上,這個塑料體與一個小房間鉆通,后者充滿了塑料泡沫。模擬是在一個超級計算機上進行,即德克薩斯高級計算中心(TACC),模擬結(jié)果表明,激光穿過靶室而沒有產(chǎn)生一個洞,就像陽光透過玻璃。一路上它激發(fā)了泡沫中的電子。這種高能電子粒子的等離子體,然后釋放一個受控制的超高能光子束,即γ射線
這項研究的領(lǐng)導戴維·斯塔克說,“能夠與德克薩斯拍瓦激光器的研究人員合作很興奮,”這也是在德克薩斯大學奧斯汀分校進行的。“做這項研究的好處之一,是能夠?qū)⒌入x子體物理與恰好在我們這棟樓的地下室的光學能力結(jié)合起來。”斯塔克當時是德克薩斯大學奧斯汀分校物理系的一名研究生,并自從完成了他的博士學位,他繼續(xù)到洛斯阿拉莫斯國家實驗室進行研究工作。
科學家們發(fā)現(xiàn)的不僅僅是輻射,這項研究的共同作者托馬·湯加說。“概括地說,我們發(fā)現(xiàn)使用數(shù)值模擬的一個物理機制,我們將產(chǎn)生地球上有史以來產(chǎn)生的最高的磁場。另一個好處是,我們也會產(chǎn)生最強烈的伽瑪射線源。”湯加是德州大學奧斯汀分校的高能量密度的科學中心副主任。
激光激發(fā)引起的超高能磁場是科學家描述目標“相對論透明度”的關(guān)鍵。例如,如果你把你的正常激光指向一塊黑板,一些光線會反射,但主要是會被表面吸收。材料中的電子遵循激光場和短路的振蕩,所以它不能在板內(nèi)傳播。
“在我們的案例中,”湯加解釋說,“電子是越來越重,因為我們正在加速他們非常接近光速的速度。他們開始變得不動。他們對于激光的高振蕩不再產(chǎn)生反應。突然,激光可以在目標內(nèi)部傳播,因為電子不能對激光產(chǎn)生阻礙作用了。”
除了相對論,實驗的尺度是超乎人想象的。他們與一些世界上最強大的激光器合作工作,放大到一個拍瓦量級即億千萬瓦。光爆發(fā)出相比世界上所有電站總和還要高幾百倍的能量。但這只持續(xù)了只有幾百飛秒的時間,即十億分之一秒的百萬分之一。這是關(guān)于只要它能夠穿過目標所需要的時間長度,其厚度只有1 / 100人類頭發(fā)的厚度。
“在這個時間尺度上,我們需要能夠解決其動態(tài)特性,”斯塔克說。“因為這就是我們?nèi)绾卫斫獍l(fā)生過程中的物理過程的。我們需要在我們的動力學模擬中具有時間上和空間上非常高的分辨率上。”
科學家們一次又一次地轉(zhuǎn)向計算機模擬的情況下,他們需要知道在數(shù)以千計、百萬計、數(shù)十億計的事件同時進行時到底發(fā)生了什么,因為每一件事都會影響到另一件事。在這里,他們使用英國開發(fā)的時代“粒子細胞“的代碼,其中顆粒被建模為“塊”,描述了更大的現(xiàn)實的等離子體系統(tǒng)的動態(tài)。三十億激發(fā)態(tài)電子在無限小的時間步上進行推進仿真。
“要做到這一要求,我們需要能夠使用許多的處理器同時為了使系統(tǒng)在一個有意義的時間長度上進行,并觀察我們試圖要找到的東西。這是一個重大的挑戰(zhàn),”斯塔克說。
“這就是為什么我們轉(zhuǎn)向德克薩斯高級計算中心。我們開始用孤星4號?,F(xiàn)在我們開始更多的使用Stampede超級計算機。我們使用的二維和三維模擬。我們正在使用成千上萬的處理器,同時為所有這些模擬和運行他們的一天中更好的一部分。我們談論的是成千上萬,多達60000個處理器數(shù)個小時為處理一個模擬,只是為了獲得所有的數(shù)據(jù)。因此,我們實際上需要使用德克薩斯高級計算中心的設施實現(xiàn)我們所要找的,”斯塔克說。
此外,當粒子穿過他們的等離子體時,它們產(chǎn)生的伽馬射線光子粒子。“模擬中,粒子的數(shù)量急劇增加,”瑞菲夫說。“內(nèi)存要求也很嚴格。Stampede超級計算機與額外的內(nèi)存資源是很有幫助的。“然后一旦你完成了模擬,你會有很多的數(shù)據(jù)。即使只是一個二維輸出,一個快照就會有幾百兆。而3D數(shù)據(jù)輸出的字節(jié)數(shù)會有幾十個G。而你會有幾十個這樣的文件。”
在Stampede 和 Lonestar超級計算機上數(shù)以千百小時的計算時間,不僅需要計算也實現(xiàn)可視化和實現(xiàn)對于激光實驗的數(shù)據(jù)處理,瑞菲夫說。
“超級計算機可以運行一天,但然后得到處理的數(shù)據(jù),并整理數(shù)據(jù)后,以確定哪些電子發(fā)射什么光子,這是非??量痰囊?。這之后,可視化會需要大量的時間。如果沒有德克薩斯高級計算中心資源的幫助,我們是不可能實現(xiàn)這項研究的,”瑞菲夫說。
“對于我們的研究來說,位于德克薩斯高級計算中心的Stampede計算機的一個巨大的資產(chǎn)就是,你可以進行很多種運行,”湯加說。“你可以調(diào)整參數(shù)的變化,而這在過去是沒有可能允許完成的。”
關(guān)于激光的先進計算,所開辟的一個另外的可能性即是,研究反物質(zhì)的存在,使我們常見到的正常物質(zhì)的某種鏡像物質(zhì)。當物質(zhì)和反物質(zhì)相遇時,它們會湮滅并產(chǎn)生伽馬射線。瑞菲夫研究團隊隊想逆轉(zhuǎn)這一過程。
“是有可能的,”瑞菲夫說,“你可以有一個伽瑪射線的對撞機,直到最近來說,這似乎不可太可行能在地球上的實驗室實現(xiàn),碰撞兩光束并產(chǎn)生實際物質(zhì)。不只是一對的粒子,是有很多的粒子,”豐富的物質(zhì)創(chuàng)造了世界上最大的科學實驗室,甚至像歐洲核子研究中心。根據(jù)《對稱性雜志》的報道,將花費超過一百萬億美元,才能制造出一克的反物質(zhì)。
“就在光產(chǎn)生的真空中,應會有大量的物質(zhì),”瑞菲夫繼續(xù)說道。“這可能會讓人們在實驗室中研究一些過程,是在宇宙中的許多現(xiàn)象的基礎。”
“科學家們一般都是非常,非常好奇,”湯加說。“他們的好奇心驅(qū)使他們。在歐洲,有一個由歐盟贊助的激光研究的財團,建立了一個巨大的激光設施。這個巨大的激光設備,按照德克薩斯拍瓦激光器來說,會比我們在德州大學奧斯汀分校的大至少10倍。這是10個拍瓦激光器。他們有一個巨大的和廣泛的科學案例,以能夠資助許多這些設想的研究。”
湯加表示,他們在德克薩斯做的激光研究可以為歐盟的激光研究提出的更大科學問題鋪平道路。“我認為我們的研究最重要的結(jié)果是,關(guān)于這個未來的10拍瓦激光器,我們現(xiàn)在實際上可以快速建立一個科學計劃,”湯加說。
但德克薩斯科學家不只是要等待?;谀M研究的利用德克薩斯拍瓦激光器的真實的測試,將由曼努埃爾教授和在奧斯丁高能量密度科學中心工作的托德教授負責于2016年內(nèi)進行。“所以很快(在接受采訪的時候),一個關(guān)于到目前為止我們進行理論預測的強度模型實驗將首次進行測試,”瑞菲夫說。“這將是一個非常有趣的時刻,我們將會看到這些影響是否真的可以觀測和測量。”
艾瑞費伍開玩笑說,他不想成為他自己成功的受害者。“我告訴這些家伙,要讓我知道他們什么時候跑。伽瑪射線是如此強烈,充滿活力,他們甚至不需要去掉鋁外殼就可以檢測他們。所以在他們做這項實驗的時候,我打算呆在家里,以防萬一,”瑞菲夫說。