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最近,科学家研制出一种新型米粒大小的便携式太赫兹激光器,其工作温度为250K(-23℃),可用于饼干大小的插入式冷却器。这项研究将推动太赫兹激光器在医学成像、通信、质量控制、安全和生物化学等诸多领域“大显身手”。此前,基于芯片的紧凑型激光器已经攻克了从紫外线到红外线的大部分电磁频谱,使开发相关数字通信、条形码阅读器到激光指示器和打印机的技术成为可能。但频谱的一个关键区域仍然未能突破——位于红外光和...
In science fiction, firing powerful lasers looks easy -- the Death Star can just send destructive power hurtling through space as a tight beam. But in reality, once a powerful laser has been fired, ca...
美国科学家研制出一款紧凑型、在室温下工作、能广泛调谐的太赫兹激光器,是迄今性能最优异的太赫兹激光器,首次让太赫兹激光器可广泛应用于科技领域,有望在高带宽通信、超高分辨率成像、射电天文学等领域“大显身手”。太赫兹频率范围位于电磁频谱(介于微波和红外线之间)的中间,可广泛应用于多个科术领域,但由于太赫兹频率激光光源体积大、效率低、调谐受限或必须在低温下工作,所以,这一区域的电磁频谱对大多数应用而言,仍...
Researchers have developed a tiny nanolaser that can function inside living tissues without harming them. Just 50 to 150 nanometers thick, the laser is about 1/1,000th the thickness of a single human ...
以色列Bright Way Vision(BWV)公司最近开发出了汽车驾驶视觉增强系统,能够在夜间、炫光、雨天、低对比度、迎面交通、隧道、炫目等各种不良环境条件下增强驾驶员的视觉功能。BWV公司运用激光选通成像技术,开发出视觉增强功能,具体包括:在不同光线距离范围内(夜间最远可达250米),对探测物体经多重图像传感器曝光,再聚合成单个图像帧显示,能使驾驶员在夜间或弱光条件下看清远方的物体;在一定范...
俄罗斯科学院发布消息称,莫斯科鲍曼国立技术大学和俄科院列别捷夫物理研究所的科学家正在研发一种超精确激光时钟,其误差小于现有时间频率计量标准器具的十分之一。俄科学家的研究成果发表在《Quantum Electronics》杂志上。俄科学家研发出了用于超精确时钟的高稳定脉冲发生器,其技术核心是光学激光器。现在,科学家正在俄罗斯国家授时授频中心对该仪器进行试验。试验表明,新装置的计时误差比现有时间频率计...
2018年3月20日,据美国光学学会报道,研究人员首次在光纤内部,以光学方式捕获并激发的一个基于粒子的厘米级激光器。新的高速传播微型激光器可以沿着光纤长度方向进行高灵敏度的温度测量,并且可以提供一种新颖的方式来将光线精确地传输到远处且难以达到的位置。
据捷通社布拉格报道,捷克HiLASE激光中心近日宣布,该中心一个研究小组发现了一种在金属表面使用激光快速而准确地建立规则结构的方法,可应用在飞机制造业中。该技术由HiLASE团队与意大利同行合作研究开发。可创建亚微米尺寸或小于千分之一毫米的周期性结构,对选定的研究分支至关重要。这样的结构是人眼难以察觉的,因此它们可以成为安全保护因素的一部分。在航空工业中,周期性的微观和宏观结构很重要,它们可以防止...
欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL)于2017年9月1日在德国汉堡大都市区正式投入使用,德国教研部(BMBF)部长万卡与参与研发和建设的其他11国代表共同按下首次试验的启动按钮。
Researchers have demonstrated the first laser cavity that can confine and propagate light in any shape imaginable, even pathways with sharp bends and angles. The new cavity, called a topological cavit...
一阿秒(attosecond)是一秒的百亿亿分之一,一阿秒比一秒相当于一秒比320亿年。它也是英国科技设施研究理事会的达斯伯瑞实验室(Daresbury Laboratory)正在建造的自由电子激光加速器(FEL)所产生脉冲的时间。该加速器近期成功射出了第一枚自由电子,标志着由英国人设计建造的紧凑线性加速器CLARA可以正常工作,CLARA即将投入运行,为人类探索世界打开一个新的窗口。
韩国风险企业Nanobrick耗时七年开发完成了通过磁铁判断产品标签真伪的“M-Tag”技术。这一技术使用纳米新材料,利用粒子分布均匀的纳米新材料在受到磁铁影响后粒子分布会随之发生变化的特性,将磁铁靠近产品标签,磁性就会导致标签材料的粒子分布发生变化,继而出现变色。目前,所有智能手机都内置有磁铁,因此,只需要拿智能手机靠近标签,即可辨别真伪。
Terahertz radiation — the band of the electromagnetic spectrum between microwaves and visible light — has promising applications in medical and industrial imaging and chemical detection, among other u...
Trihydrogen, or H3+, has been called the molecule that made the universe, where it plays a greater role in astrochemistry than any other molecule. While H3+ is astronomically abundant, no scientist un...
俄罗斯托木斯克理工大学和俄科学院西伯利亚分院大气光学研究所的研究人员研制出新型激光监视器,它能够观察诸如焊接等人眼所无法察觉的快速工序过程。此前,研发团队在单束激光器基础上,研制出了监视器原型机。这种新型激光监视器能够获得更清晰的图像,甚至能观察到工序中伴随的X射线辐射。

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