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激光新闻

利用人工智能优化对强大等离子加速器的控制

由伦敦帝国理工学院研究人员领导的实验,使用了科学技术设施委员会的中央激光设备(CLF),表明该算法能够调节涉及控制下一代基于等离子体的粒子加速器的复杂参数。 2020-12-14

国外研究小组制造了一种可以3D打印的抗缺陷超级合金

近年来,使用激光束和电子束来“打印”具有常规制造无法实现的复杂形状的工程物体成为可能。金属材料的增材制造(AM)工艺或3D打印涉及将细小的粉末颗粒融化并熔合在一起,激光或电子束可以使每个细微的粉末颗粒都比海滩沙粒细10倍左右。 2020-12-08

颜学庆:超小型激光等离子体加速器创新突破与难忘瞬间

在北京初冬的一个清晨,《北京大学校报》记者在北大激光等离子体实验室专访了“2020年度何梁何利基金科学与技术进步奖”获得者颜学庆。 2020-12-07

俄罗斯科学家团队研发出一种激光血管显像系统

日前,俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(NRNU MEPhI)的科学家团队研发出一种激光血管显像系统,可以对人体任何指定区域的血管进行高对比度成像。 2020-12-02

批量高品质因数1.3 GHz 9-cell超导腔通过专家组测试

11月27日,中国科学院高能物理研究所组织对批量高品质因数1 3 GHz 9-cell超导腔进行了性能测试,来自北京大学、清华大学、中国科学院近代物理研究所的五位专家组成测试专家组,北京大学刘克新教授担任组长。 2020-12-01

太赫兹激光器成像技术未来不仅能用于安检还能监测癌症

自人类发现电磁波以来,已经开发出了各种各样的应用方式,从手机扫码到打印技术,涵盖了从红外线到紫外线的大部分电磁波谱。但是,在这之外,还有一个关键区域至今未能得到应用——太赫兹波段。 2020-11-27

燃烧等离子体!激光核聚变反应堆里程碑!

2010年10月,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员启动了192束激光束,并将它们的能量集中成一个脉冲。为此,美国国家点火装置(NIF)开始了一项运动,以实现目标:通过点燃聚变反应产生比激光注入还要多的能量。 2020-11-24

激光是如何工作的?

视频中展示了如何制造激光的三个关键特性-单波长,窄光束和高强度。他解释了红宝石激光器的操作,电子跃迁如何产生受激发射以产生相干光,以及红宝石腔的末端如何产生窄波长的高度准直光束。 2020-11-19

我国首台X射线波段自由电子激光试验装置通过验收

该项目经过5年半的建设和精细调试,高质量地建成了我国首台X射线波段自由电子激光试验装置,并成功地研制了射频超导加速单元。 2020-11-16

APDIS新型激光雷达系统 将测量时间缩短了一半

经过数千小时的严格测试,Nikon Metrology推出了一种新的激光雷达系统,该系统可实现车间质量控制的范式转变。APDIS激光雷达是一种自动化的非接触式计量解决方案,能够以两倍于以前版本的速度检查特征,并提供与水平臂坐标测量机(CMM)等效的高精度测量。 2020-11-11