径的身位,大概需要0.45仄秒的时间。
当然,这是理想的算法,而且考虑的是电子的粒子性。
这个时候,如果能让时间分辨率达到1仄秒级,那就完全可以把电子运动的数据采集起来。
不管是绕核运动也好,跃迁运动也罢,都可以放大到与人类慢走运动时相同的层面,进行更精确地数据采集了。”
江博微微颔首,李开山说的很详细,也很有意思。
李开山继续说道:“不过,1仄秒,也就是10的负21次方秒,换而言之,得让摄像机达到1秒钟采集10的21次方次数据的频率。
最理想的情况下,也得让计算机有1秒运算10万亿亿次左右的能力。
但目前没有任何计算机能达到这种运算速度,哪怕我们之前的测试,时间分辨率借助黑骨头的超算构建起来的云计算处理能力,也只是勉强到10阿秒级。
距离1仄秒,差了整整一万倍。”
李开山说:“至于空间分辨率,则与显微技术有关,电子的直径大概在10的负16次方m,当然,这个数值是存在波动性的,但现在不考虑那些。
所以,只要有设备能做到将物体显微放大100万亿倍,也就基本够用了。
嗯,这方面差了大概5个量级吧,十万倍。”
李开山所说的都是理想状态,真实的研究过程中,电子的直径是会出现变化的。
因为电子具有波粒二象性,其中,粒子性决定了电子是有半径的,而波动性决定了电子不会有固定占据多少空间的量,也就是我们所谓的没有体积
第812章 100公斤级石墨烯装置(求订阅)(2/5)