盛明安等会,见布雷克不再回复就退出后台,进论坛物理模块四处看看。
十几分钟后,布雷克又来消息。
[LabRoots物理学术研讨会,时间两天。今天是第天,时间是早上9点到12点,下午3点到6点,晚上8点到12点。链接在这里,讨论话题涉及物理全领域,觉得你或许会感兴趣。]
[谢谢。这对来说很有帮助。]
盛明安顿时来兴趣,立刻点进链接,进入LabRoots物理研讨会模块,该模块在每年冬季和春季举办次,全球物理学家都可以参加。
直至今日,全球所有超强超短激光装置都必须采用啁啾脉冲放大技术。
而所谓CPA技术,用个简单比喻解释:个人太高,门太小,硬闯会破坏门,所以就让人躺着过去,过程给他副高跷。
既安全过门,还长高。
CPA技术原理大致如上述。
“难度真很大。”盛明安几乎无从下手,“或许可以去找志同道合朋友起讨论。”
国家、四十几所科研机构联合提出ELI计划,以200PW级别峰值功率为目标创建超强激光大科学装置,再跳跃到华、俄、美等国纷纷提出高峰值功率超强激光装置……
脑海中关于各国激光装置发展和计划甄选结束,进入下轮、即如何制造超强超短激光脉冲!
盛明安习惯利用自己高超记忆力在准备科研工作之前,率先进行记忆模块思维导图,由表层进入深层,先铺开个大结构、进入下个结构再铺开……
层层深入,直至得出最终目标方向——
“啁啾脉冲放大技术。”
平台对外开放虚拟课堂,每个对物理感兴趣人都可以进入虚拟课堂旁听研讨或参与研讨。
盛明安先进去个‘量子世界理论’研讨会,当听到讨论方说他研究已经推翻量子力学不确定性时,他立刻退出该虚拟课堂。
量子力学不确定性即指微观粒子物理量不可
言罢,右手有它自己意识,直接点开LabRoots论坛进入物理模块,而右下角小喇叭正提醒他后台消息累积过多,赶紧去查看或清理。
盛明安点开来看,几十条消息基本来自布雷克,不是问他什时候开始下轮挑战赛就是邀请他参加雷达仿真建模挑战赛。
他简短回复:[新研究方向是超短超快激光装置。]
本以为布雷克不在线,没料到下秒就收到布雷克回复:[激光装置?光学?看来你已经决定放弃雷达工程。]
[是。]
超强超短激光装置影响着从聚变到天体物理每项研究,为人类实验室提供在此之前仅出现于恒星内部或黑洞边缘超高能量密度极端物理条件,也为人类提供前所未有全新实验手段。
可想而知超强超短激光装置有多重要。
1960年首台激光器问世,为获取更短、更高峰值功率激光脉冲而诞生调Q、锁模、腔外光栅对压缩等技术。
但以上这些技术最多只能获取6飞秒超短激光脉冲,此后将近20年,该技术没有明显突破。
直到1985年啁啾脉冲放大技术(CPA)问世,而发明啁啾脉冲放大技术穆卢和他学生斯特里克兰起获得18年诺贝尔物理学奖。
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