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激光新闻

迷你设备助力探测行星生命迹象——激光解吸质谱仪(LDMS)

新设备缩小了最初的Orbitrap,同时将其与激光解吸质谱仪(LDMS)配对,后者尚未应用于地外行星环境。 2023-01-27

我国科研人员实验室再现湍流磁重联触发太阳耀斑

我国科研人员首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,证实了湍流过程在耀斑快速触发中的重要性,为理解太阳耀斑高能粒子起源和加速过程提供重要依据。相关论文17日刊发在国际学术期刊《自然物理学》上。 2023-01-18

滨松光电成功打造出10赫兹的100J高能激光脉冲系统

激光聚变是一种通过激光产生核聚变的技术,主要手段是用高功率激光照射含有氘和氚的燃料靶丸。上述滨松光子的研究中,激光聚变需要能量高达1 MJ的脉冲激光器以10Hz的高重复频率辐照聚变燃料。为了实现这一目标,滨松光子的研究人员们着手开展研究和开发使用激光放大器的高能、高重复率脉冲激光系统,其中激光介质由LD模块泵浦,并由氦气高效冷却。 2023-01-18

激光核物理中子探测器标定工作取得重要进展

近日,由原子能院核物理研究所激光核物理团队与复旦大学、中科院上海高等研究院合作开展的激光核物理实验中的中子探测器标定研究工作取得关键性进展,为有效提升激光驱动中子源标定精度、建立中子探测器标定标准作出了重要贡献。 2023-01-17

核技术监测|评估反应堆辐射损伤的新方法

他们决定尝试 Short 和他的学生及合作者扩展的一种技术,称为瞬态光栅光谱学 (TGS),用于已知由于其类似反应堆的热老化历史而经历旋节线分解的反应堆材料样品。该方法使用激光束来刺激,然后测量材料上的 SAW。当时的想法是,分解应该会减慢通过材料的热流速度,这种减慢可以通过 TGS 方法检测到。 2023-01-10

核聚变|LLNL实验室将在未来几个月进行更多的激光聚变测试

美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)于12月5日首次在国家点火设施(NIF)进行的核聚变反应中成功实现“净能量增益”,实现了核聚变能源领域的重大突破。 2022-12-30

《新科学家》:2023年这些科技故事或将发生

2023年,对物理学家来说也是充满期待的一年,他们将有两大新玩具可以玩耍。首先是直线加速器相干光源II(LCLS-II),这是对加州现有设施的升级,研究人员希望用这台全球最强大的X射线激光器,为分子内部的原子拍摄电影,窥视奇异的量子力学世界。 2022-12-27

电子束|一秒相当于310亿年,只为看见光合作用中,分子化学反应的画面!

正是相干性导致了激光聚焦的窄光束,并将其与其他光源的非相干波长区分开来。碰巧的是,比电子束更长的波长将相干发射,类似于激光,而比电子束更短的波长将非相干发射。 2022-12-26

HB11 Energy成立新联盟,全面提升澳大利亚激光聚变技术自主能力

HB11 Energy认为,实现这些目标将很大程度上推动澳大利亚成为全球可持续能源超级大国,将核聚变能源作为未来清洁能源结构的核心组成部分。拍瓦级激光器在核聚变能之外还有一系列的应用,包括促进医学成像和放射生物学、先进传感、定向能和消除长寿命放射性废物等。 2022-12-20

上海应物所举办“赵忠尧应用物理科技英才班”学术论坛暨第十四届英才班开班仪式

学术论坛上,第十三届英才班学员代表分别以《核废料的处理技术》、《质子加速器在肿瘤治疗的前景及应用》、《处置核废料的未来技术》、《自由电子激光在结构生物学中的应用》、《质子加速器在肿瘤治疗的应用及前景》为题作了调研报告,师生们就相关科学问题进行了热烈的交流和讨论,展现了英才班学员们的良好的科学素养、创新思维和对科研探索的热情。 2022-12-14