史密森学会为星际分子研究推出具有革新意义的微波光谱仪
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德国,格罗斯汉斯多尔夫,2022年2月9日讯—微波光谱仪是用于发现分子结构的强大工具,通常在接近绝对零度(1-5开)的低温下工作。光谱仪在狭窄的带宽上具有高灵敏度,在宽频下灵敏度会降低。哈佛史密森天体物理学中心的研究人员通过Spectrum仪器提供的数字化仪卡研发了下一代分子光谱仪,它不仅兼具高分辨率和高灵敏度,还能够更加快速地获取样本数据。
开拓性进展:哈佛史密森天体物理学中心开发的微波光谱仪
该项目的博士后研究员Brandon Carroll解释道:“用于冷却样品室的新设计让我们在宽带宽的情况下获得的采样率远胜于以往。我们也因此需要一种能够在宽带宽上快速获取大量数据的方法。加州大学戴维斯分校的一些同事推荐我们使用Spectrum仪器提供的数字化仪卡。最终,我们选择了拥有大量板载内存,带宽高达1.2GHz且平均速度非常快的M4i.2230-x8卡。其它公司的数字化仪卡价格昂贵,或者不如Spectrum仪器提供的卡片那样符合我们的需求规格。Spectrum仪器的产品更容易与我们的软件集成,数据采集过程完全自动化,这也有别于我们考虑的其它产品。”
新的光谱仪将使恒星间星际物质研究向前迈进一大步
微波光谱仪用于检测分子的形状和结构,这也为化学反应中发生的变化提供了独特信息。Brandon补充道:“在建造这台光谱仪之前,我们需要通过非常复杂的仪器来使用微波光谱进行化学反应研究。现在,我们能够对反应动力学的中间步骤进行详尽的调查,并了解它的实际发生情况。当接近绝对零度时,主导化学和物理过程的高温会发生变化,例如太空中不同区域的温度,因此史密斯天体物理天文台进行了深入的研究。”
新的光谱仪将为星际介质的化学性质提供更加深入的洞察,例如行星和恒星之间的空间究竟是什么。这种物质是新太阳系的原料,对行星的形成甚至生命的起源有着深远的影响。
他总结道:“我们从这个新设计中获得的洞见将有助于我们更深入的了解星际化学。我们发现在超低温下进行复杂的混合物分析将是一个令人兴奋的新方向。”