• 欧空局将在太空中使用激光束研究引力波真相究竟是什么?

    三艘航天器在太空中相互发射激光束的三角形听起来像是科幻电影中的东西。然而,欧洲航天局透露,这将在2035年成为现实。 上个月,美国航天局批准了这项名为激光干涉仪太空天线的任务,并批准该团队建造仪器和航天器。美国宇航局还将提供LISA仪器套件的几个关键组件以及科学和工程支持。 根据欧空局的说法,目标是探测和研究来自太空的引力波。该任务还准备捕捉我们宇宙最初时刻预测的引力“振铃”,并直接瞥见大爆炸后的最初几秒钟。 "LISA是一项以前从...

    2024.02.09

  • Marb的实验室构建了一个与安卓兼容的分子开关,用激光束翻转你都知道哪些?

    为了展示光致变色的概念,这种巧妙的开关使用一对激光束非常明显地“切换”螺吡喃样品。 Marb's Lab 的化名 YouTuber “Marb” 设计了一种光致变色分子开关,由 Arduino Micro 兼容开发板和定制 PCB 控制。 “光致变色化合物是光驱动分子马达和机器的必要组成部分,”Marb在介绍该项目时解释道。“在用光照射时,分子中双键的光异构化会导致顺式或反式构...

    2024.01.23

  • 科学家开发出平顶激光束来克服高斯分布限制真相究竟是什么?

      几乎所有激光系统发射的光束都遵循高斯分布的角度模式。高斯辐照度分布意味着辐照度在中心点具有平滑的峰值,并向边缘缓慢下降。理论上,高斯分布的辐照度水平永远不会达到零,这意味着该分布可以无限扩展。激光束中的这种现象导致大量光能被浪费。然而,对于各种实际应用,我们需要一种能够最大限度地减少光能浪费的激光束系统。为了解决这个问题,开发了平顶激光束来克服高斯分布的限制,并提供具有锐利边缘和均匀辐照度的光束分布。   DOE 在光束整形中的作用   由于激光束自然不会表现出平顶光...

    2023.08.04

  • 新型粒子加速器由弯曲激光束驱动是真的还是假的?

      上海交通大学的张杰及其同事发明了一种激光尾场加速器LWFA,它能沿着弯曲通道引导激光束,同时加速电子。这项新技术可能是开发紧凑、便宜的传统粒子加速器替代品的关键一步。   在 LWFA 中,通过将强激光脉冲聚焦到气体中来产生高密度等离子体。当脉冲穿过气体时,脉冲会产生一个交变电场区域——“尾流场”——类似于移动的船尾流中形成的水波。   通过驾驭这些波,等离子体内的电子能在非常短的距离内加速到非常...

    2023.07.19

  • 最强激光束,功率达300万亿瓦图

    激光是一种非常奇怪的存在。在物理方面有专门儿研究激光的学科。我们能把激光想象成把很多具有很高能量的光汇聚在一起,聚成一束,这样的光就能称之为激光。激光是一个具有危险,但同时又很奇怪的领域。今天让我们来看看最强激光束。 激光束的存在 激光束是一种比较危险的存在,从上个世纪起就有人在研究,据说激光的命名是由我国科学家提出的,将原先的名字改成了激光。激光是一种非常有意思的存在,它拥有很大的能量。也拥有很大的潜力,如果应用得当,将会有巨大作用。 距离发现极光到如今出现了最强激光束...

    2023.06.22

  • 科学家通过施加高强度激光束技术 创建出个性化微型光学设备

      3D 打印技术通过添加熔融塑料或金属层来创建物体,但这种技术仅限于更大的尺寸。科学家们质疑如何制造无法使用分层生产的微型设备,以及是否可以想象直接在预先存在的三维材料内部打印。   由伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的教员 Lynford Goddard 和 Paul Braun 领导的团队一直在共同努力,为此目的创建一个程序。他们利用多光子光刻技术,通过应用高强度激光束在预先存在的可渗透物质内进行压印。   科学家们能够改变内部的特定区域,并使用一种称为通过光束曝光的次...

    2023.05.12

  • Janus OPO可生成颜色调整的高性能LG激光束

      拉盖尔-高斯(LG)模式是一种光波,可以在光子在空间中移动时携带光子的外部扭矩。它们在许多领域都很有用,从光通信到超分辨率成像。这些和其他应用的先进发展需要可靠且颜色可调的LG模式激光源,而目前尚不存在。  光学参量振荡器(OPO)是一种可以产生波长可调激光束的设备,因此它已被用于实现颜色可调的LG激光源 - 通常以两种方式之一。一种方法是使用OPO外部的相位分量将常规光束更改为LG光束,但这会使LG光束的纯度降低。另一种方法是利用高阶谐振器模式,以便它可以直接在源头创...

    2023.04.25

  • NIST开发出可同时操纵多个激光束的芯片级设备

      美国国家标准与技术研究院 NIST 的研究人员开发了芯片级设备,用于同时操纵多束激光的颜色、焦点、行进方向和偏振。  使用单个芯片定制这些属性的能力对于创造新型便携式传感器至关主要,这些传感器能在实验室范围之外以前所未有的精度测量旋转、加速度、时间和磁场等基本量。   通常,需要像餐桌一样大的实验室工作台来容纳各种透镜、偏振片、镜子和其他操纵单束激光所需的设备。然而,许多量子技术,包括微型光学原子钟和一些未来的量子计算机,将需要在一小块空间区域内同时访问多种广泛...

    2023.04.13

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