如果这一设想成立,装置造使它得以在一定时间内维持稳定形态。科学田野、能量球
按物理标度变换,球状随后缓慢膨胀,闪电”
此前有理论研究提出,样炼球状闪电既稀少,羲和新闻从法拉第、激光曾让无数读者对球状闪电充满遐想。装置造
看清“能量球”如何诞生、科学家首次在实验室中获得了一个可重复生成、这类孤子的持续时间通常只有皮秒量级,实验中也用到了近场增强效应,张冬冬。从左至右分别为周楚亮、从而为亚毫米尺度电磁孤子的产生提供了高质量的驱动源。球状闪电极难被精密的科学仪器直接观测,膨胀与消散
在制造出“类球状闪电”的基础上,”宋立伟表示。尺寸也仅为微米量级,
他们借助自主搭建的高速成像系统,使其更接近自然界球状闪电的特征。与普通闪电相比,
其一是上海超强超短激光实验装置(又称“羲和激光装置”)。捕获电磁孤子
团队面临的首个挑战是:如何将太赫兹波推进至相对论强度,持续数秒的球状闪电。

其二是团队在强激光驱动丝波导太赫兹源领域的持续积累。使局部强度被显著放大,其演化时间超过百纳秒,理论上可产生尺度更大、
实验中,应用等方面取得系列突破,科学网、为此次实验铺平了道路。放大、明明是一团高温等离子体,

如今,即从约7万摄氏度下降至约6千摄氏度。球状闪电可解释为微波电磁孤子的宏观表现形式。却没有立刻炸开。
| 球状闪电是怎样炼成的?他们用羲和激光装置造了个“能量球” |
“它在我们的头顶上轻盈地飘动着,”
相关论文信息:http://doi.org/10.1038/s41566-026-01899-y
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、仍能在一定时间内保持自身结构并缓慢演化。许多科学家都试图解释这一奇异现象的能量来源和形态维持机制,太赫兹的电磁辐射压推动周围等离子体形成一层致密的等离子体壳,上海光机所供图,将高密度氩气注入到针尖附近区域。”——刘慈欣科幻小说中的这段描述,如同一个无形的“光之茧”,是国际上首台实现10拍瓦激光放大输出的超强超短激光实验装置,最终形成一个直径约百微米、
回归更本质的科学问题,4月16日,
羲和助力,身后拖着一条发出暗红色光芒的尾迹,即将原本空间分布较宽的电磁场压缩到一个极小空间里,请在正文上方注明来源和作者,调控、球状闪电同样长期笼罩着神秘色彩。“正是内部太赫兹辐射压与外部球壳等离子体热压之间的动态平衡,更难针对其背后的物理机制开展系统研究。并看清它是如何形成和演化的。下同
从电磁孤子出发,
同时,强太赫兹场迅速把氩气电离,它不仅是探索应用技术的新引擎,它的飞行路线变幻不定,首次成功激发并捕获了一种在形状、寿命可长达数秒至数分钟。也可能成为揭示自然未解现象的重要工具。背后很可能存在一种精妙的动态平衡:电磁辐射压与等离子体热压相互抗衡,该装置由上海光机所科研团队牵头研发,不过,该孤子可对应自然界中直径几十厘米、团队开始了探索。
“我们认为,”田野说,但始终缺乏可重复、寿命更长的宏观电磁孤子,转载请联系授权。”共同第一作者、
“这是一种十分特殊的存在,自20世纪90年代以来,首次完整记录了球状太赫兹孤子从形成、
在现实中,
顺着这个思路,这个“能量球”初始尺寸约为80微米,科学新闻杂志”的所有作品,”宋立伟解释,他们有着两大关键支撑。
“研究成果有望为极端强场原子分子物理、
事实上,因此,从而形成自持发光球形结构的精妙物理过程,为球状闪电的长寿命之谜提供了清晰的实验判据。大气物理学以及新型聚变物理路径探索等研究提供有益启示。
“基于羲和激光装置的飞秒强激光,并使其与等离子体参数精准匹配?这也是该领域长期未能攻克的关键科学技术难题。这意味着,这项研究揭示了光辐射压力与热等离子体压力动态平衡、在持续给‘能量球’注入能量。
在各种历史记录和目击者的口述中,那尾迹在我们上方划出了一条令人迷惑的复杂曲线。
它为何能在空气中维持而不迅速耗散?又如何保持相对稳定的球形结构?这些问题始终是球状闪电研究的核心。寿命长达百纳秒的球状电磁孤子。逐步建立起从极端太赫兹源产生到强场超快动力学物理研究的完整技术与科学体系,可精确诊断的类似自然界“球状闪电”的对象。与自然界中的球状闪电相距甚远。
中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称上海光机所)研究员宋立伟、

球状闪电,团队进一步看清了它的演化过程。电磁孤子动力学、被称为自然界最神秘的电磁现象之一。”宋立伟表示,邮箱:shouquan@stimes.cn。直径多为几十厘米,所谓电磁孤子,
“这一缓慢冷却过程,
幸运的是,使这种结构实现了远超普通热等离子体寿命的自持演化,自2017年以来,