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“火眼金睛”!高功率便攜式太赫茲激光器問世
Science 1在技術欄目深度報道了一篇來自Nature Photonics 2的最新進展。隨著激光器的不斷發(fā)展,在紫外到紅外的大部分電磁光譜中已實現小型化、高功率和工業(yè)應用,使數字通信、條形碼讀取器、...
2020-11-19 -
DNA與激光的“華爾茲”
近年來,可開關微腔激光技術的發(fā)展大幅增強了光與物質的相互作用并在集成光子學領域具有重要應用。通??砷_關微腔激光通過改變激光腔內部微納米結構或折射率來實現切換,相對繁瑣,變化性也小。...
2020-11-19 -
美澳研究人員突破激光相干性上限,達光子數量的四次方
1958年,物理學家阿瑟·肖洛和查爾斯·湯斯提出了激光理論,他們因其在激光研究方面做出的貢獻而獲得諾貝爾物理學獎。上世紀60年代,物理學家成功創(chuàng)造出了激光。20世紀后半葉,激光成為自然科學...
2020-11-19 -
量子計算的到來,會引發(fā)怎樣的革命?
量子物理學已經改變了我們的生活。由于激光和晶體管——二者都是量子理論的產物——的發(fā)明,我們今天使用的幾乎每一個電子設備都是量子物理學的現實例子。就在我們試圖利用更多量子世界的力量之...
2020-11-18 -
激光技術應用于鋰離子電池超厚電極加工
在實際生產中很少生產超厚的鋰離子電池電極,因為超厚電極倍率性差,容量利用率低,內阻高。在本工作中,作者報道了通過激光成型技術能有效地制備超厚電極。其中以鈷酸鋰正極的厚度為700um,石...
2020-11-18 -
量子研究人員顛覆了60年來針對激光發(fā)展上限值的舊限制
量子光學相干性只能通過計算顆粒和光的波動特性來計算。對于理想的激光束,其相干性可以粗略的認為是不斷發(fā)射的光子數進入同相的光束中。這一數值可以比激光本身的光子數大得多。理想的激光極限...
2020-11-18 -
飛秒激光液相沖擊碎裂微納加工硅材料及其生物應用
作 者張東石、吳亮均、植木雅志、伊藤嘉浩、杉岡幸次*作者單位1 RIKEN Center for Advanced Photonics2 RIKEN Cluster for Pioneering Research3 Tokyo Institute of Technology4 RIKEN Center...
2020-11-17 -
高能量重復頻率釹玻璃激光器的熱效應實驗研究
超強超短激光具有廣泛的應用前景,是當今國際科技競爭重大前沿領域之一。啁啾脈沖放大(CPA)和光學參量啁啾脈沖放大(OPCPA)是目前獲得超強超短激光脈沖的兩大技術途徑,其中CPA技術具有轉換...
2020-11-16


