關於黑洞,這無疑是個老話題。但是,科研進程日新月異,科研成果不斷刷新,因此這個老話題也不斷煥發著生機。鏈科技小編今天關注到一條消息,是科學家關於黑洞的最新研究成果。

英國《自然》雜誌近日封面刊登一項美國科學家涉及天體物理學的研究,他們利用國際空間站(ISS)儀器對黑洞進行觀測,然後做出新解:在物質被黑洞吞沒的瞬間,X射線暴的演化會受到黑洞附近一個緻密冕區的控制。物質落入黑洞時會釋放高能的X射線暴,而對這種瞬間的探測,可用於研究黑洞的演化過程。在此之前,那些觀測到的耀斑到底產生於吸積盤自身還是冕,這在天文學界還沒有統一口徑。吸積盤是由落入黑洞的碎片形成的環,冕是吸積盤上方的緻密區。

科學家對於浩瀚宇宙的研究,卻越來越多地憑藉微觀技術手段,從一絲射線、一束粒子做起,來探究星空的奧秘。這有些捕捉「蛛絲馬跡」的意味,同時也顯示世界萬物的內在聯繫,天體與粒子的關係密不可分。2018年3月,科學家新發現了一個名為MAXI J1820+070的黑洞暫現源。
研究者通過國際空間站的「中子星內部組成探測器」(NICER)對X射線的輻射演化進行了監測,結果發現,在暫態出現後,黑洞周圍的冕會發生收縮,而吸積盤的大小卻變化不大。這表明,是冕的收縮而不是吸積盤的變化導致相關現象的。取得成果的核心設備是「中子星內部組成探測器」,裝載於國際空間站,用於測量「X射線時變」,研究最緻密的一類宇宙天體,揭示中子星內部的奇異物質狀態,還有助於人類探查星體表面和內部物質組成。

鏈科技成果庫項目:一種施藥的方法和一種施藥植物靶標光譜探測器。預先根據植物的反射光譜和背景的反射光譜,設置植物判別指數的閾值;然後獲取當前區域中,待測物體近紅外波段的反射光和紅光波段的反射光;進而根據待測物體近紅外波段的反射光和紅光波段的反射光獲取待測物體的植物判別指數;當待測物體的植物判別指數大於植物判別指數的閾值時,則確定當前區域中的待測物體為植物,則進行施藥;否則不進行施藥。本發明能夠提高農藥噴灑的利用率。
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