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2014年4月9日上午,德国汉堡大学激光物理研究所Christian Kränkel博士来信息学院作了题为“从紫外到中红外:汉堡大学激光物理研究所激光器进展”的学术报告。报告由信息学院副院长李德春教授主持,信息学院部分师生聆听了报告。
美国天体物理联合研究实验室的物理学家与德国马尔堡大学的理论学家合作,发现了一类新的准粒子:他们利用超快激光,让半导体内部的多个电子和空穴以新的方式排列组合,凝结成类似于液体的“量子液滴”。尽管寿命只有短暂的25皮秒(1皮秒=万亿分之一秒),但“量子液滴”的稳定性却足以用于研究光和物质的特定形式如何相互作用。相关实验细节以封面故事的形式刊发于2月27日出版的《自然》杂志。
2013年5月9日,韩国浦项加速器研究所的“梦想光工厂”——第四代放射光加速器(PAL-XFEL)项目正式宣告开工建设。 报道称,第四代放射光加速器能够制造出像雷达一样传向远方而不扩散的0.1nm(百亿分之一米)波长的X光,激光能源为10GeV,亮度将是第三代放射光加速器所制造出的光线亮度的100亿倍。利用这样的放射光,可以轻松观察到仅相当于头发丝细度的几十万分之一的细微物质内部运动,还可以连...
据美国物理学家组织网2011年11月9日(北京时间)报道,最近英国检测研究院国家物理实验室(NPL)开发出一种激光驱动技术来检测声波,让研究人员能以远程非侵入方式,迅速绘制出声波从声源向远处传播的图像,为音效和音响器材的检测提供了可靠数据,将大大提高音响制造商的设计能力。
据美国物理学家组织网近日报道,英国科技设施委员会(STFC)将和格拉斯哥大学合作,建造迄今为止拍摄速度最快的X射线摄影机:每秒450万帧,可记录瞬间爆发的图像。将它安装于大型研究设备上,有助于从分子和原子水平揭示物质内部结构,开发新型药物及用于其他重要研究领域。该摄影机也是英国科技设施委员会与欧洲X射线自由电子激光仪(X射线自由电子a激光仪)合作的首批实验终端设备之一,将于明年交付欧洲X射线自由电...
来自德国卡尔斯鲁厄理工学院等机构的研究人员,日前在一条50公里长的光纤线路中测试单束激光的数据传输速率。结果表明,数据传输速率达到每秒26太字节,这相当于在一秒钟内传输约700张DVD光盘的数据。
据美国科学促进会网站报道,在人类发明激光器50多年后,耶鲁大学科学家近日研制出世界上首台反激光器(anti-laser)。与激光器发射激光不同,反激光器能通过光束间互相干涉从而完全被消耗掉,达到将光束吸收而不是发射的目的。这一发现将为光学计算和放射学应用领域新技术的发展铺平道路。相关研究成果发表在2月18日出版的《科学》杂志上。
据美国物理学家组织网2010年11月17日报道,美国麻省理工科学家最近研制出一种照相机,能拍摄到来自非正面的目标。这种照相机安装了一个飞秒激光器,当其发出的极短暂光脉冲被某个物体(比如门或镜子)反射后,可在光线返回之前拍摄第二个目标图像,然后利用数学算法将这些像素信息重建,就能获得那些隐蔽景物的图像。
据美国物理学家组织网2010年11月17日报道,美国麻省理工科学家最近研制出一种照相机,能拍摄到来自非正面的目标。这种照相机安装了一个飞秒激光器,当其发出的极短暂光脉冲被某个物体(比如门或镜子)反射后,可在光线返回之前拍摄第二个目标图像,然后利用数学算法将这些像素信息重建,就能获得那些隐蔽景物的图像。
据英国《每日邮报》2010年10月18日报道,西班牙一家公司研发出了一种新技术,可用激光在蔬菜和水果表皮上像纹身一样刻上标签,其内容可包括价格、商标和最迟销售日期等。与传统的纸质标签技术相比,该技术更加环保。据了解,该设备由一家西班牙公司研发,苹果、香蕉、柑橘等水果均可适用。目前,该技术已经在法国家乐福超市中进行了应用,为其销售的一种甜瓜印上了家乐福公司的商标。
据英国广播公司(BBC)近日报道,美国研究人员表示,无痛的拉曼激光束可能很快取代X射线,作为一种非侵入式的疾病诊断方式。这种名叫拉曼光谱学的方法,能够帮助医生尽早发现乳腺癌、蛀牙以及骨质疏松的迹象,使疾病诊断变得更快、更便宜、更精确。
美国洛斯阿拉莫斯国家实验室表示,美、法两国科学家合作研究小组9月21日将研制的、名为“ChemCam”的仪器交付给了喷气推进实验室。该仪器将安装在计划于2011年发射的火星探测车“好奇”(Curiosity)上,其作用是帮助人们了解火星上的化学元素。
A technique for regulating the tempo of heartbeats with short flashes of light could lead to a less intrusive type of pacemaker, say researchers in the US. A team led by Andrew Rollins at Case Western...
据美国物理学家组织网6月30日(北京时间)报道,美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。
位于德国汉堡的“欧洲X射线自由电子激光”项目的核心工程——3条地下隧道30日正式动工,预计2014年完工,2015年可进行首次科研实验。据德国媒体报道,欧洲X射线自由电子激光设施是世界上首个能产生高强度短脉冲X射线的激光设施。这一大型科研项目由德国牵头,欧洲11个国家共同合作,总耗资达10亿欧元。这3条直径不同的地下隧道总长度接近6公里。

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