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明升m88娱乐:这主要是由于美国科学家杰哈

时间:2021/9/14 6:40:45   作者:   来源:   阅读:1   评论:0
内容摘要:进入新世纪,高能密度物理学的研究取得了迅速的进展,这主要是由于美国科学家杰哈·莫罗和唐娜·斯特里克兰在1985年发明了超短脉冲“啁啾脉冲放大”(CPA)。这项技术将超短超强激光器的输出功率提高了100万倍,使得在实验室中创造高能量密度的物理状态成为可能。他们还获得了2018年诺贝尔物理学奖。宇宙中许多致密天体都处于高能...

进入新世纪,高能密度物理学的研究取得了迅速的进展,这主要是由于美国科学家杰哈·莫罗和唐娜·斯特里克兰在1985年发明了超短脉冲“啁啾脉冲放大”(CPA)。这项技术将超短超强激光器的输出功率提高了100万倍,使得在实验室中创造高能量密度的物理状态成为可能。他们还获得了2018年诺贝尔物理学奖。

宇宙中许多致密天体都处于高能量密度状态。随着强激光技术的迅速发展,科学家们可以模拟超新星爆炸或黑洞边缘的高能量密度物理现象等极端天体物理过程。对这些天体物理过程的探索,意味着人类可以在宇宙中寻求生存空间的扩展。

激光聚变是人类获得最终能源的一种可能选择,它由燃料压缩和加热两个阶段组成。张杰团队对超短脉冲快电子束的研究源于对激光核聚变快速点火方案的需求。快速点火方案可以分别优化压缩过程和点火过程,节省驱动激光能量,降低不稳定性。精确可控超短脉冲快电子束的作用是将激光能量有效地传输到预压缩燃料中,使其快速加热到聚变温度,实现聚变反应。他们的研究为深入了解快速点火的物理过程做出了重要贡献。

精确可控的超短脉冲快速电子束也可用于超高时空分辨率的物质微观结构和功能研究。张杰的团队开发了一种超短脉冲兆电子伏电子衍射成像装置,实现了亚埃(1埃等于100亿分之一米)的空间分辨能力,并将时间分辨能力提高到创纪录的50飞秒。(1飞秒等于千万亿分之一秒),这几乎是美国同行多年保持的世界纪录的三倍。利用该装置,他们和他们的合作者成功地实现了超快光场对量子材料维度的调控,并观测了瞬态光诱导的新态;实现了重要的方面,如光诱导的新相变和单分子成像。物理和化学瞬变过程的观察。据悉,未来科学奖目前有“生命科学”、“数学科学”和“数学与计算机科学”三大奖项。



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