液体中的气泡在一定声场的驱动下可以稳定悬浮并周期脉动。而在坍缩相时,气泡在皮秒的量级上可以产生百万的体积压缩比和高温高压。当驱动声压足够大,能量积聚便会导致气泡发光,而该现象便称为声致发光现象。
在适当的驱动情形下,声致发光气泡可以保持球状,非线性振动可以精确重复百万或上亿周期。而也正是这样的特性,为相对低温条件下实现可控聚变也提供了一条可能的思路。
此时此刻,金陵高等研究院内。
物理研究所的声学实验室的中央,已经被陆舟领导的可控聚变小型化研究团队临时征用。位于实验室正中心区域的实验桌上,正摆放着一座半径约莫三英寸的透明容器。
整个透明容器被澄澈而粘稠的浓硫酸填满,大功率超声波发生器连接在容器的两侧,各种精密的仪器设备陈列在整套装置的周围,时刻准备着对实验数据进行收集。
由于声致发光的现象是以皮秒级的闪烁发生的,一般实验室相机很难收集到全部的闪光信息,尤其是气泡塌缩到最小的那一瞬间。
为了这次实验,陆舟甚至从金大声学研究所借来了唯一一套“锁相积分拍摄成像实验系统”。
除了一些特殊的声学实验之外,这套系统一般也被用于研究反潜声呐,如果不是看在陆舟的面子上,声学研究所的所长怎么也不可能同意出借设备。
站在实验装置的旁边,已经完成实验准备的盛宪富,将目光投向了站在一旁的陆舟。
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