Aug 03, 2021 Jätä viesti

Shanghain erittäin vahva ja erittäin lyhyt laserkokeellinen laite on alun perin avattu, ja se tarjoaa erilaisia ​​​​koeolosuhteita

29. heinäkuuta 2021 Kiinan tiedeakatemian Shanghain optiikan ja hienomekaniikan instituutin apulaisjohtaja Leng Yuxin paljasti Jiji Newsille, että tänä vuonna Shanghain ultravahva ja erittäin lyhyt laserkokeellinen laite (tunnetaan myös nimellä "Xihe Laser Device") on alun perin avattu. Ja valohuippu monimuotoinen tieteen tutkimuslaitos ja asiaankuuluva tutkimusryhmä Central South University suorittaa fysiikan kokeita; Kokeilut, kuten protonikiihtyvyys, elektronikiihtyvyys, korkean kirkkauden plasman korkealuokkaiset harmoniset ja attosekunnin pulssin generointi, ovat käynnissä.

Viime vuoden 28. joulukuuta Xihen laserasennusprojektia tukivat yhdessä National Development and Reform Commission ja Shanghai. Se sisältyi Shanghain ensimmäiseen suuriin hankkeisiin, joilla rakennettiin globaali vaikutusvaltainen tiede- ja teknologiakeskus ja maailmanluokan suuri teknologiainfrastruktuuriklusteri. Se on myös Zhangjiang Comprehensive Yksi kansallisen seksuaalisuuden tiedekeskuksen ydinalustoista.

Xihe-laserlaiteprojekti perustettiin 4.1.2016, aloitettiin 20.11.2016 ja hyväksyttiin 28.12.2020. Suurena teknologiainfrastruktuuriprojektina hanke perustettiin "13. viisivuotissuunnitelman" aikana. ajanjaksoa. Koko rakennus-, rakentamis- ja hyväksymisprosessi.

Laite saavutti projektin rakentamisen aikana 24.10.2017 10,3 petawatin laservahvistustehoa, joka oli ensimmäinen kansainvälisesti saavutettu laajakaistainen laservahvistusteho yli 300 joulen energiatasolla ja pulssin leveys oli 21 femtosekuntia. pulssin kompressio.

Laite sai 7. joulukuuta 2019 laserin, jonka keskiaallonpituus oli 800 nanometriä, lähtöenergia 404 joulea, toistonopeus 3 minuuttia laukausta kohden (40 kertaa suurempi kuin sopimusindeksi), puristetun pulssin leveys 24,6 fs ja keskimääräinen huipputeho 11,7 lyöntiä. Wattien tulos (korkein huipputeho 12,9 petawattia) rikkoi jälleen maailmanennätyksen.

Samaan aikaan Shanghai Institute of Optics and Mechanics on tähän projektiin tukeutuen kehittänyt onnistuneesti ydinlaitteita, kuten maailman suurimman halkaisijaltaan olevan Ti:Sapphire -kiteen.

Leng Yuxin sanoi, että "Xihe-laserlaite" tarjoaa tutkijoille kattavan ja äärimmäisen fyysisen kunnon, ja sen odotetaan saavuttavan innovatiivisia tuloksia perusfysiikassa, materiaalitieteessä, biotieteessä, maanpuolustuksessa ja turvallisuudessa sekä niihin liittyvillä teollisuuden aloilla.

On raportoitu, että Shanghain ultravahva ja ultralyhyt laserkokeellinen laite sisältää pääasiassa: 10-PW (1 petawatti=1 petawatti) erittäin vahvan ja ultralyhyen laserjärjestelmän ja {{ 7}}PW-laserlähtösäde korkealla toistotaajuudella. Linja; kolme käyttäjän kokeellista päätelaitetta, mukaan lukien äärimmäisten olosuhteiden materiaalitieteen tutkimusalusta, ultranopea subatomisen fysiikan tutkimusalusta, ultranopea kemian ja makromolekyylidynamiikan tutkimusalusta; tieteellisen tutkimuksen aputilat ja datakeskus; kokeellinen laiterakennus.

Leng Yuxinin mukaan Kiinan tiedeakatemian Shanghain optiikka- ja mekaniikkainstituutti on nyt optimoinut lasertoiminnan tilan, mitannut ja vahvistanut laserjärjestelmän keskeiset parametrit ja suorituskyvyn; ja muodostettiin alustava toimintatila, perustettiin toiminta- ja fysiikan tiimi sekä selkeytettiin vastuunjakoa ja Käyttäjähakuprosessia; perusti "Käyttäjien hallintasäännöt", "Käyttäjäkomitean työsäännöt", "Avoimet ohjeet" ja muut säännöt ja määräykset käyttäjäkomiteoiden luettelon määrittelemiseksi.

Tulevaisuudessa Xihe-laserlaite on avoin kotimaisille ja ulkomaisille yliopistoille, tieteellisille tutkimuslaitoksille ja yrityksille tarjotakseen edistyneitä materiaalitieteen ja biotieteen tutkimusmenetelmiä. Projekti tarjoaa tärkeän teknologian ja lahjakkuuden reservin 100-ultravahvan ja ultralyhyen PW-laserjärjestelmän rakentamiseen, ja siitä tulee tärkeä osa Zhangjiang Comprehensive National Science Centerin laajaa fotonista tieteellistä laiteklusteria.


Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus