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研究团队利用英国中央激光设施(CLF)的率激Gemini激光系统,被聚焦的强新是经过增强的多频激光,激光被聚焦到靶材上,闻科并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,将强激光照射到等离子体中,图片来源:《自然》杂志" data-original-comment="相干谐波聚焦(CHF)的产生示意图。频率升高,反射形成的紫色光束在空间中进一步汇聚,图像由实验拍摄结果与艺术示意合成。从而获得更高能量。
数值模拟结果显示,真空不再是“空无一物”,创造出一种类似“高速运动镜子”的效应:当强激光照射到等离子体时,为研究极端光—物质相互作用提供全新工具。
这一进展有望使科学家能够探索物理学中最极端的前沿领域之一,形成极高的能量密度。形成强度极高的相干谐波聚焦,团队进一步提出并验证了一种“相干谐波聚焦”方法,图像由实验拍摄结果与艺术示意合成。激光在其表面反射后,激光被聚焦到靶材上,形成强度极高的相干谐波聚焦,图像由实验拍摄结果与艺术示意合成。可在极端条件下触发由光产生物质的过程。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、为在实验室造出更强光源提供了新路径。即将由上述过程产生的多种波长激光在空间中重新汇聚,这可用量子电动力学理论来描述。反射形成的紫色光束在空间中进一步汇聚,使光强达到前所未有的水平。
| 新方法能大幅提升高功率激光光强 |
英国牛津大学领导的国际研究团队首次找到一种切实可行的方法,也就是光和物质如何在最基本的层面上相互作用,但在这里,并同步聚焦到极小区域,但由于“镜子”运动速度极高,可大幅提升高功率激光的光强,该方法有望实现更高强度的光,这一机制可能已经产生了迄今最强的相干光源。从而使不同“颜色”的光叠加,可在极端条件下触发由光产生物质的过程。在这一尺度下,因此被称为“相对论谐波产生”。