科学研究における超高速レーザーの応用と実践

June 24, 2024
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超高速レーザーと超強激光レーザーとは,超高速タイムドメイン特性と超高ピークパワーの両方を備えた特別な光場を指す.

 

超高速時間,超高強度フィールド,超高強度

 

極高気温と超高圧で,人間の実験室で

 

物理,化学,生物学,材料,医学,そして学際的な学科です.超高速および超濃度のレーザーは

 

人間の認知を広げるために,最も重要なツールの一つであり,いくつかの側面では,彼らはユニークです.

 

代替できない研究方法です

 

超高速および超強度のレーザー技術も,前沿の基礎科学研究の継続的な拡大を促進しながら,

 

基礎科学研究を支えるための新しい能力の必要性

 

レーザー技術システムの開発に

 

(I) 超高速レーザーとその科学的応用

 

この方向での将来の開発需要は,アット秒レーザーやゼプト秒レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レーザー,紫外線レー,紫外線レー,

 

テラヘルツフルバンド 多次元パラメータを精密に制御できる 超高速レーザー

 

アット秒レーザーやゼタ秒レーザーでさえ,より速い超高速プロセスを研究するために,より短いパルス幅を持つ超高速レーザーの使用を追求しています.

 

高性能アトセカンド (10~18s) のレーザーを開発し,より高いパルスエネルギー,より短いパルス幅,

 

高光子エネルギーです アット秒パルスによる光子エネルギーは 硬いX線帯とガンマ線帯に押し込まれ パルス幅は

 

ヒトが探査できる物質レベルを 原子/分子レベルから

 

原子核のスケールです

 

フレムト秒スケールでは,原子/分子,物質,生物学的物質などの豊富な物質システムにおける超高速プロセスに対応します

 

タンパク質や化学反応を研究し,広範で重要な応用があります 研究の拡大と深化により,

 

この超高速プロセスを制御するために,より豊富で複雑な超高速ダイナミックプロセスを調査するために必要である.

 

超高速レーザーのパラメータ特性をより多くの次元で調節し利用するには,スペクトル範囲を拡大するだけでなく,

 

超紫外線と真空極紫外線帯に,また,精密制御された

 

フメト秒超高速レーザー,時間領域,振幅,相,スペクトル,偏振,および

 

空間モード,全帯域で精密に制御可能な多次元パラメータを持つフェムト秒超高速レーザーで表される

 

超紫外線テラヘルツです

 

(II) 超強度レーザーとその科学応用

 

位置付けとアプリケーションの目標の違いに応じて,この方向は,低重複率超高ピークパワーに分けることができます

 

超強度レーザーと高重複率 高平均パワー超強度レーザー. その中でも,低重複率はレーザーパルスを指します.

 

繰り返しの周波数は10 Hz以下で,高繰り返しの頻度は,レーザーパルス繰り返しの周波数は1 kHz以上である.

 

超強烈なレーザーを使うだけで 宇宙の恒星や惑星にしか存在しない 極端な物理的条件を 実験室で作り出せるのです

 

低重複率,超高峰電源,超強度のレーザーを使って 顕微鏡で物理学の限界問題を研究することができます

 

レーザー粒子加速,光核物理学,そして研究室でのガンマ光衝突なども研究できます

 

超新星爆発や太陽フレアや ブラックホール増殖円盤ジェットなど

 

人類の未知の領域を拡大する他の基礎科学を研究します

 

レーザー粒子加速器,核物理学,核科学などの主要な国家理論研究と実験のニーズ

 

変異,高エネルギー物理学,レーザー融合エネルギーの新しい方法,レーザー核医学,低重複率超高峰力

 

超濃度のレーザーは重要な科学研究ツールです

 

航空宇宙安全や航空宇宙環境物理などの国家戦略的ニーズに関連するアプリケーション分野では,高い平均電力

 

超濃度のレーザーは 特殊な航空宇宙環境に適応できる 高重複率の超濃度のレーザーで 重要な駆動ツールです

 

高重複率と高平均電力を有する超濃度のレーザーは,超濃度の陽子束,電子束,

 

超強烈なテラヘルツパルスでさえも,二次的な超強烈な光源は,新しい光源として機能します.

 

基礎科学研究やフォト核反応などの実用的な応用にも拡大できる.

 

レーザー推進 核融合エネルギー 核廃棄物処理 病気治療