激光器新聞
由密歇根大學(xué)和貝爾法斯特女王大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)家合作項目,在英國科學(xué)技術(shù)設(shè)施委員會(STFC)激光研究中心開發(fā)出一種用于測量超短粒子束的新型診斷技術(shù),該研究解決了制造緊湊型替代傳統(tǒng)粒子加速器的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。現(xiàn)代自由電子X射線激光器雖能產(chǎn)生激光誘導(dǎo)X射線輻射,實(shí)現(xiàn)病毒級物體可視化,但需要大規(guī)模裝置,占用大量空間、消耗大量資源,許多科研機(jī)構(gòu)難以使用。而激光尾流加速技術(shù)有望在緊湊到可放置在實(shí)驗室工作臺上的設(shè)備中實(shí)現(xiàn)類似功能。此...
2025-09-20
俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分校布德克爾核物理研究所專家與勒扎諾夫半導(dǎo)體物理研究所同事,利用新西伯利亞自由電子激光器(NFEL)的太赫茲(THz)輻射,研究了石墨烯納米顆粒復(fù)合薄膜的光學(xué)特性。相關(guān)研究成果發(fā)表在《IEEE太赫茲科學(xué)與技術(shù)學(xué)報》上。從左到右:石墨烯薄片基墨水、天然石墨、含細(xì)顆粒的石墨懸浮液。攝影:T. Morozova。此次研究中,專家們首次證明,石墨烯納米顆粒復(fù)合薄膜的層可用于生成和傳播表面等離子體極化激元(SPP)。SPP是一種不會...
2025-09-05
美國能源部勞倫斯伯克利國家實(shí)驗室(伯克利實(shí)驗室)的科學(xué)家與特拉維夫大學(xué)系統(tǒng)公司的科學(xué)家合作開展新研究,讓更小、更便宜的X射線自由電子激光器(XFEL)離現(xiàn)實(shí)更近一步。杰倫·范·蒂爾伯格、薩姆·巴伯和卡爾·施羅德俯身靠近連接激光等離子體加速器(位于他們身后)和下游波蕩器的彎道磁鐵。電子束在彎道中的偏移可以阻擋剩余的激光,同時在時間上分離不同能量的電子,以減少能量的分散。 (圖片來源:Thor Swift/伯克利實(shí)驗室)XFEL是強(qiáng)大的...
2025-08-01
5月27日,塔斯社消息,俄羅斯第一臺采用選擇性激光熔化(SLM)技術(shù)的批量大型3D打印機(jī)由俄羅斯原子能公司成功開發(fā)和制造。國營公司燃料部門新聞處對此進(jìn)行了報道。這臺高性能的3D打印機(jī)名為RusMelt 600M,它使用不銹鋼、鎳、鈦、鋁和鈷的金屬粉末進(jìn)行打印,建筑面積達(dá)600x600x600毫米。該機(jī)器配備四個500 W激光器(也可選配700和1000 W激光器),并搭載智能熔化過程控制系統(tǒng),可實(shí)時提醒操作員耗材短缺情況以及打印進(jìn)度。此外,打印機(jī)還配備了內(nèi)部開...
2025-05-28
光學(xué)激光器可用于對準(zhǔn)復(fù)雜的生物分子,實(shí)現(xiàn)單分子成像近日,德國電子同步加速器(DESY)自由電子激光科學(xué)中心的研究人員與國際同行合作,在單粒子衍射成像(SPI)技術(shù)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該技術(shù)利用X射線自由電子激光重建納米粒子和生物分子的三維結(jié)構(gòu),但傳統(tǒng)方法需對數(shù)十億個粒子成像,且圖像清晰度受限。此次研究通過激光誘導(dǎo)取向技術(shù)顯著改善了分子成像效果,為解析蛋白質(zhì)等大分子結(jié)構(gòu)開辟新路徑。激光誘導(dǎo)取向技術(shù)基于分子各向異性極化率與激光...
2025-04-13
歐洲XFEL(X射線自由電子激光設(shè)施)的研究人員與英國科學(xué)技術(shù)設(shè)施委員會(STFC)、牛津大學(xué)及其他研究機(jī)構(gòu)的科學(xué)家們合作,在尋找可能解釋宇宙暗物質(zhì)本質(zhì)的假想粒子——軸子方面取得了新進(jìn)展。相關(guān)研究成果已在《物理評論快報》上發(fā)表
2025-02-21
專注于探索商業(yè)聚變最科學(xué)先進(jìn)道路的Focused Energy公司,與國際超快激光器領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Amplitude,共同宣布建立合作伙伴關(guān)系。雙方將共同努力,推動兩款激光系統(tǒng)超越當(dāng)前慣性聚變能的最先進(jìn)水平,這一合作得到了德國聯(lián)邦突破性創(chuàng)新機(jī)構(gòu)(SPRIND)的支持和資助
2025-01-03
近日,在俄羅斯莫斯科全俄展覽中心(VDNH)中迎來了行業(yè)加速器量子計算第二周期的演示日活動。在此次演示日上,參賽隊伍向競賽委員會展示了他們加速計劃兩個月來的工作成果。活動中,多個項目脫穎而出,獲得了重要認(rèn)可。其中,量子計算系統(tǒng)微型激光器項目(由圣彼得堡國立研究大學(xué)高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院負(fù)責(zé))以及納米級線性運(yùn)動模塊項目(由光子系統(tǒng)有限責(zé)任公司開發(fā))、量子位儲層計算技術(shù)(由I.康德波羅的海聯(lián)邦大學(xué)提出)均獲得了符合量子計算路線圖優(yōu)先領(lǐng)域...
2024-12-14
10月23日,Prnewswire報道了Focused Energy的重磅消息,該公司計劃在舊金山灣區(qū)建設(shè)一個最先進(jìn)的激光聚變開發(fā)設(shè)施。該設(shè)施所在地將同時作為公司的美國總部,容納世界先進(jìn)的高能原型慣性聚變激光器,這對于開發(fā)商業(yè)化可行的聚變能和解鎖無限、清潔的能源至關(guān)重要。Focused Energy首席執(zhí)行官Scott Mercer表示,選擇在灣區(qū)建設(shè)此設(shè)施是因為該地區(qū)擁有難以置信的人才庫,同時公司與勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗室(LLNL)的國家點(diǎn)火裝置(NIF)的科學(xué)家們合...
2024-11-04
近日,日本國立自然科學(xué)院分子科學(xué)研究所的Yoshitaka Taira及其研究團(tuán)隊取得一項新進(jìn)展。經(jīng)過不懈努力,他們計算出軸對稱偏振光渦旋激光器產(chǎn)生的伽馬射線的空間分布。相關(guān)研究成果已于2024年10月30日在國際知名學(xué)術(shù)期刊《物理評論A》上發(fā)表。據(jù)悉,利用李納-維謝爾勢可以計算出高能電子發(fā)射的電磁輻射的極化特性和空間分布,這些特性由電子軌道的變化來表征。在涉及電子與激光相互作用的湯姆遜散射或康普頓散射中,電子的橫向運(yùn)動是由激光的...
2024-11-01
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