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另辟蹊径——“热”规律实现受激布里渊散射光斑畸变抑制
泵浦光斑空间分布为探究影响光斑畸变关键参数,研究团队引入流体力学分析对高重频泵浦下介质温度和热对流强度进行评估。受热对流浮升影响,光斑上侧的介质热对流强度明显大于下侧。随泵浦重复频率由10
5月10日 下午 5:02
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日本大阪大学:超音速喷嘴所形成气流不稳定性的新研究进展
(a)超音速喷嘴的示意图;(b)用于流体模拟的模型示意图;(c)在不同入口微扰下整流腔中的流体速度分布;(d)在不同入口微扰下出口处的气体密度分布开发中的超音速喷嘴示意图如图1(a)所示,
4月25日 下午 5:01
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国家天文台:任意反射面速度干涉仪与高温辐射计的研制
Engineering期刊,我们建立了高功率社区(Community),每周定期更新领域内最新研究成果、会议、装置、人事等新闻。欢迎各位研究学者在线浏览。高功率社区新闻速递:1.
4月3日 下午 5:03
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四川大学 | “空气成丝”:简单、稳定的飞秒激光压缩器
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3月1日 下午 5:03
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受激布里渊散射,压缩脉宽突破四分之一声波振荡周期
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2月1日 下午 5:00
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上海光机所 | 如何获得高纯度的EUV光源?
OoB)的产生与汇聚。这些光有的可以使用背景氢气去除,有的对光刻胶不敏感,因此它们带来的影响很小。但是,还有些波段的光却会对整个光刻系统造成严重的损伤并影响最终的成像性能,如:300
1月30日 下午 5:00
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激光科技前沿:数字化如何引领高功率激光未来
Engineering的一篇文章中,作者认为现在正是分享专业知识、为合作成员提供交流平台,自主完成数字化基础设施的好时机。文章的作者们分别来自美国和欧洲的九家机构(California
1月19日 下午 5:00
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上海光机所:两步变温沉积法,揭示基底亚表面缺陷诱导激光薄膜损伤机制
Engineering期刊,我们建立了高功率社区(Community),每周定期更新领域内最新研究成果、会议、装置、人事等新闻。欢迎各位研究学者在线浏览。高功率社区新闻速递:1.
1月11日 下午 5:01
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HiLASE激光装置新突破:千瓦级高能频率转换器的输出能量达95 J!
OPCPA)以及惯性约束聚变等领域。近日,捷克HiLASE研究团队联合英国中央激光装置(CLF)的研究人员在Bivoj/DiPOLE激光系统中实现了重大突破,在10
1月5日 下午 5:01
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数十拍瓦激光的福音:小角度使用兼TM偏振全介质脉冲压缩光栅
Noether项目,将建立一个新的团队,致力于推进SPLICE研究项目:激光驱动电子束控制的结构化等离子体。END报道激光物理、技术及应用最新进展邀请主编、作者、编辑以及您来评论如需转载
2023年12月25日
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基于相位步进Talbot-Lau偏折测量法的等离子体X射线相衬成像
ERIC与大阪大学合作,发现了强激光脉冲和等离子体镜相互作用过程中发生了意外的转变,可以产生一种称为高次谐波的非线性物理过程,其特征是发射极端紫外线辐射(XUV)和短暂的激光闪烁(即阿秒脉冲)。2.
2023年12月15日
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光参量放大新型探测光源:等离子体飞秒超快动力学诊断的新思路
激光与等离子体相互作用过程的研究是了解、发展新一代激光驱动的电子加速器的关键。在这类实验中,如何对预脉冲激发的等离子体进行实时观测,成为了备受瞩目的研究焦点。近日,一支来自欧盟极端光设施
2023年12月5日
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激光啁啾控制的高效超强中红外脉冲源,转换效率最大可达5%!
05000e57)。该方案如图1所示。在低密度等离子体中,相对论强度的负啁啾激光脉冲传播时可分为三个作用区域:第一作用区域为尾波场激发区,第二作用区域为电子层压缩区,第三作用区域为脉冲转换区。图1
2023年11月21日
自由知乎
自由微博
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双级螺线管质子加速:实现微型高效的加速
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2023年11月14日
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自由运转的金刚石拉曼激光器实现20.6 W连续波单纵模输出
nm单频拉曼激光输出,斜率效率为51.3%,光光转换效率为30%,一小时的功率稳定度RMS为1.8%。采用长延时自外差干涉的方法精确测量单频金刚石拉曼激光的线宽,该测量装置的延迟纤长度是23
2023年11月3日
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封面 | 热透镜效应控制:翠绿宝石激光器高性能输出的关键
18018304797(微信手机同号)扫描微信矩阵了解更多精彩中国激光杂志社爱光学光电汇
2023年10月26日
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激光驱动67Cu放射性同位素:医用同位素生产的新方式
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2023年10月16日
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倾听质子之声:激光加速质子的声学检测
mm(红线表示空间分辨率极限),进一步印证了测量的高准确度。电离声信号宽度与准直器尺寸之间的关系如图4(b)所示,当准直器尺寸增加时,离子声信号宽度也呈现出明显的增加趋势。图4(a)I-BEAT
2023年9月27日
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金刚石布里渊激光器高功率输出,线宽压缩接近60%!
Jalas领导的研究团队使用机器学习指导紧凑型粒子加速器生成多用途束流,拓展了激光等离子体加速器的应用范围。END报道激光物理、技术及应用最新进展邀请主编、作者、编辑以及您来评论如需转载
2023年9月8日
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快速更换的胶带靶材,巧破重频质子源装置困局
关注我们高重频是激光加速器走向未来的关键作为探索微观世界奥秘的利器,超强激光能够在极短的时间尺度内释放出有限的能量,在等离子体中实现电子束流的加速。研究证明,当激光器输出光强达到相对论强度(1018
2023年8月23日
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上海光机所:精确诊断发射度,优化高品质电子束
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2023年8月15日
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质子肿瘤治疗技术,亦或因此迎来重大机遇
对不同液氢束流直径下质子加速情况的表征。(a)对3种不同液氢直径下质子能谱的测量;(b)对不同束流直径下质子最大能量、发散分布以及透光率的研究此外,通过引入1030
2023年8月10日
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机器学习辅助激光脉冲整形,实现高压缩、高稳定内爆
μm时,机器学习优化波形能够获得比人工调优波形高16%的压缩面密度,以及多4倍的干净燃料厚度。机器学习的脉冲设计方法具有简洁、客观、快速的优点,能够为实验设计提供有效辅助。该成果发表在High
2023年8月3日
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杰拉德·莫罗领衔!多国研究人员利用脉冲后压缩技术:实现更短的脉冲
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2023年7月26日
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大脉冲展宽比实现高功率全光纤超快激光放大
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2023年7月14日
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亮点 | “码”到成功:智能锁模激光器
D编委,因“探明强场分子超快过程的重大贡献以及高功率超短脉冲光纤激光与红外单光子探测的持续技术进展”,2016年入选为美国光学学会会士(OSA
2023年7月6日
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如何让激光大角度转弯:旋转复用体布拉格光栅角度偏转放大器
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2023年7月5日
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亮点 | 新型有源光纤如何快速设计?“机器学习”有答案
沈雅捷推荐阅读:1、为激光插上AI翅膀:《中国激光》出版“人工智能赋能激光”专题END报道激光物理、技术及应用最新进展邀请主编、作者、编辑以及您来评论如需转载
2023年6月27日
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激光聚变发电的最佳方案:“直接驱动”还是“间接驱动”?
J。激光聚变的技术路线和争议观点由于目前的激光系统远远不能点火,因此在直接驱动方面仍有许多工作要做,并且关于最佳前进方向存在许多不同意见。法国波尔多大学的等离子体和聚变物理学家Vladimir
2023年6月26日
其他
国科大杭高院:单模保偏光纤输出的高功率单频掺铒光纤放大器
前向泵浦结构中(a)输出光谱和(b)拍频线宽后向泵浦时,输出激光的光谱及线宽如图3所示,泵浦激光与信号光的走离效应(walk-effect)抑制了其XPM,输出光谱没有任何展宽。图3
2023年5月31日
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变分神经网络预测激光尾波场加速电子能谱
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2023年5月26日
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上海光机所:910 nm波段超宽带种子源,向100 PW超强超短激光进发
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2023年5月23日
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上海光机所 | 100 PW单束压缩!多步压缩器进阶双光栅
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2023年5月8日
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上海光机所:助力超强激光种子源对比度提升四个数量级!
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2023年4月12日
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上海交大 | 免光栅的中红外光纤啁啾脉冲放大器
关注我们啁啾脉冲放大技术啁啾脉冲放大是提升脉冲激光峰值功率的核心技术,其放大过程是先将飞秒脉冲展宽,然后放大,最后压缩回飞秒脉冲,从而获得极高的脉冲峰值功率。啁啾脉冲放大技术的共同发明者Gérard
2023年4月3日
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剑舞长空指苍穹——穿云透雾的飞秒激光成丝 | 刘伟伟专栏⑤
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2023年3月28日
其他
上海光机所 | 将时空涡旋光研究推向相对论强场领域
伦敦帝国理工学院联合日本关西光子科学、德国HZDR研究所发现了一种激光驱动产生高能离子的新方法,有利于癌症治疗等应用。END报道激光物理、技术及应用最新进展邀请主编、作者、编辑以及您来评论如需转载
2023年3月21日
其他
“抽丝剥茧”: 揭开高能拍瓦激光系统用脉冲压缩光栅损伤的“面纱”
伦敦帝国理工学院联合日本关西光子科学、德国HZDR研究所发现了一种激光驱动产生高能离子的新方法,有利于癌症治疗等应用。END报道激光物理、技术及应用最新进展邀请主编、作者、编辑以及您来评论如需转载
2023年3月17日
其他
中科大:线偏振涡旋光驱动得到电子脉冲链
shift)对于加速电子获得净能量至关重要。古依相移随加速距离的变化,依赖于频率和涡旋指数。这意味着,如果实际中加速是由不同模式的轴向场共同作用,最后的净能量是无法保证的。已发表的工作(Phys.
2023年3月9日
其他
西安光机所 | MOPA结构实现瓦级1.7 μm波段短脉冲光纤激光
μm短脉冲激光的输出,首次观察到了功率淬灭和类锁模现象,除此之外还观察到丰富的非线性现象。实验探索了腔体结构对激光特性的影响。光纤放大器成功实现了瓦级短脉冲1.7
2023年3月6日
其他
上海光机所 | 基于非匹配光栅压缩器的100 PW激光系统色散管理
光栅刻线密度和材料色散同时存在误差时系统输出脉宽情况的(a)三维图和(b)俯视图总结与展望本文研究了非匹配光栅压缩器在色散管理方面的优势和良好的容忍度,为其实际应用提供了重要支撑,为100
2023年2月23日
其他
欧洲高功率激光装置与聚变研究展望
Atzeni等人回顾了聚变能源的发展路线,分析了惯性约束聚变发展现状及其对社会和工业的影响,前瞻性地提出建立欧洲高功率激光能源研究设施的必要性。他们以“An
2023年2月22日
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超环面晶体:让X射线衍射聚焦成像诊断不再“散光”
Engineering期刊,我们建立了高功率社区(Community),每周定期更新领域内最新研究成果、会议、装置、人事等新闻。欢迎各位研究学者在线浏览。High
2023年2月15日
其他
同心协力 | 联合构建高功率、高质量的“双高”涡旋激光
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2023年1月27日
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基于希腊最强的超短激光系统的磁涡旋质子加速方案
HMU)研究中心。IPPL的旗舰装备是希腊最强大的超短激光脉冲系统,输出功率45
2023年1月9日
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上海光机所:去除节瘤缺陷穹状凸起,提升激光薄膜抗损伤性能
(a)反射镜(HR)、平板分束镜(PLBS)及偏振镜(POL)的理论光谱;(b)节瘤缺陷模型;(c)NDR处理前后缺陷处的电场分布(插图为高折射率材料层中的电场分布及峰值)图3
2023年1月3日
其他
如何利用激光聚变获得电能,一位老学者的判断
NIF)从硬件需求的角度来看,作者认为已被实验验证的成功激光聚变内爆反应需满足以下几个硬件方面的需求:驱动激光器必须工作在紫外波段,最佳的波长分布范围为190~250
2022年12月26日
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PHILEX拍瓦激光超紧凑在线光束校正技术
W/cm2,光强提高大约2倍,优化后的波前畸变可以从之前的0.8倍波长下降至0.15倍左右。需要指出的是,目前CLAWS只能在大气下工作,因此会在实际打靶抽真空以后带来一定的不确定性。图5
2022年12月21日
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美国国家实验室:一场影响世界的新闻发布会
在美国国家点火装置中,激光能量在空腔内转换成x射线,然后x射线压缩燃料靶丸,进行内爆并产生高温高压等离子体。里程碑式成就,着力保障清洁能源与国家安全美国能源部部长詹妮弗·格兰霍姆(Jennifer
2022年12月14日
其他
高增益激光聚变,剑指终极能源 | 吴栋专栏
氘氚聚变反应示意图二、激光聚变点火为什么这么难?氘氚核聚变反应需要克服氘氚原子核之间的库仑势垒,因此需要氘氚离子间的质心动能达到keV以上。核聚变反应截面的大小对于质心动能的变化非常敏感,在1~5
2022年12月5日
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