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11.
据罗切斯特大学的一个小组报导,他们获得了可能是迄今为止最短的激光脉冲。该大学激光力能学实验室的莫罗(G. Mourou)和赛泽第二(T. Sizer II)已经产生出短于70毫微微秒(7×10-14秒)的激光脉冲。但是在如此短暂的时间尺度上,测量设备不很准确,研究者认为,事实上脉冲可能还要短些。  相似文献   
12.
在1981年10月召开的美国光学协会年会上,多伦多大学的B. Stoicheff报告了关于相干可调谐真空紫外辐射的发生及其在分子光谱学方面的应用的几项新结果。在一项对最近的研究工作的评述中,Stoicheff宣布,通过由准分子激光泵浦的染料激光的混频而产生的可调谐真空紫外辐射的波长范围已扩展到105~134毫微米的区域。这个结果是用锌蒸汽来代替镁而取得的,Stoicheff的多伦多小组过去曾用镁得到120~174毫微米的可调谐范围。  相似文献   
13.
14.
对增强腔在大失谐光场原子光刻中的实现进行了详细的讨论 ,通过增强腔对激光光束的压缩和功率的增强可达到近共振原子光刻的要求。数值结果显示相对于近共振原子刻印结果 ,在增强腔下光束中心处沉积的原子条纹宽度将更细 ,为原子刻印提供了一种实现条纹精细度较高的新型方案。  相似文献   
15.
192 9年德布罗意因发现粒子的波动性而荣获诺贝尔奖金。他指出各种粒子均具有相关的波长λ=h/ p,h为普朗克常数 ,p为粒子的动量。物质波动性的必然结果是存在物质波光场。这一论断首先为电子、其后为中子、最近又为原子和分子所证实。然而 ,对原子所作的早期研究 ,因在产生高流量的单能原子束上遇到困难而受到严重阻碍。这一困难因激光的问世而有所减轻 ,激光使人们更加了解光对原子运动的影响 ,并导致激光冷却技术的出现。原子光学现已成为原子物理、分子物理和光物理的重要分支 ,同时 ,很多被动型原子光学元件包括反射镜、透镜、光栅、干…  相似文献   
16.
高功率激光在各工业部门广泛用于各种材料的高精度打孔、切割和焊接。为提高工业生产率 ,制造商不断要求激光运转得更快这就需要激光器更加强大有力。目前 ,工业激光中大多数是二氧化碳系统 ,它发射 1 0 .6μm的红外光 ,能提供数千瓦功率。已能购到 2 0 k W的系统 ,主要制造商正在研制 40 k W或更高功率的工业激光器。但如此高的功率水平将损坏激光器输出的硒化锌窗口。此外 ,发热造成的窗口厚度变化以及更重要的折射率变化 ,将使激光束严重畸变。激光破坏和热透镜效应问题可采用金刚石制成的窗口获得解决。金刚石是用化学蒸汽沉积法制造的…  相似文献   
17.
18.
70年代末期以来,人们认识到拟用于间接动惯性约束聚变的激光加热黑腔可借助其提供的高能密环境而成为“物理工厂”,用以研究具有重大应用前景的各类物理问题。本综核实将描写90年代初期用劳仑斯.里弗莫尔国家实验室的Nova激光完成的这类研究。  相似文献   
19.
尽管有希望用激光核聚变来满足明天的能源需求,它仍然必须克服若干巨大困难才能成为一项有生命力的技术。首先,演示激光核聚变至今仍是一个极昂贵的物理过程。劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的科学家对此有强烈的感受,他们正在实施几个计划以图缩减这个过程的成本。  相似文献   
20.
自适应光学是正在走向成熟的一门科学 ,在很多实验室和外场实验中已证明其不凡的功效。目前其主要应用目标是穿越大气层的卫星监控和天文观测。传统波前矫正系统的高昂造价使这项技术仅能用于经费充足的实验室。液晶型空间光调制器 (SL M)的新进展使人们用得起这种技术 ,也开辟了新的应用可能。天文成像用传统自适应光学系统要求天文数字的造价。这些系统使用昂贵的变形镜 ,它带有数百块压电晶体执行元件 ,每块执行器的价格高达 2 0 0 0美元。这种系统的性能优越 ,而其高昂价格却限制了它的工业和医疗应用。与变形镜形成对照 ,每个液晶空…  相似文献   
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