Центральная лазерная установка

редактировать

Центральная лазерная установка (CLF ) - исследовательский центр в Великобритании. Это часть Лаборатории Резерфорда Эпплтона. Установка предназначена для изучения приложений высоких энергий лазеров. Он был открыт в 1976 году. По состоянию на 2013 год в CLF действуют 5 лазерных лабораторий: Vulcan, Astra Gemini, Artemis, ULTRA и OCTOPUS. Центр предоставляет как мощные, так и высокочувствительные лазеры для исследований в самых разных областях науки: от атомной физики и плазмы до медицинской диагностики, биохимии и науки об окружающей среде. Также через Центр передовых лазерных технологий и приложений (CALTA) CLF отвечает за разработку лазеров. DiPOLE - детище того проекта.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Современные лазеры
    • 2.1 Vulcan
    • 2.2 Astra Gemini
    • 2.3 Artemis
    • 2.4 ULTRA
    • 2.5 OCTOPUS
  • 3 Внешние проекты
    • 3.1 HiLASE
    • 3.2 HiPER
  • 4 Известные исследования
    • 4.1 Световые часы
    • 4.2 DiPOLE
  • 5 Источники
История

Vulcan - первый действующий лазер на CLF. К 1997 году, когда был назначен новый директор, М. Р. Хатчинсон, ранее работавший в Имперском колледже Лондона, CLF также использовала второй лазер, Titania, который на тот момент считался самым ярким в мире фторидом криптона. лазер.

Современные лазеры

Vulcan

Vulcan - это самое мощное лазерное оборудование в мире. Он излучает световой луч в петаваттах. Строительство ядра «Вулкана» было выполнено Kvaerner Engineering and Construction в соответствии со спецификациями, аналогичными тем, которые используются в атомной промышленности. Камера облицована алюминием и свинцом для уменьшения излучения.

Vulcan, первоначально двухлучевой лазер мощностью 0,5 тераватт неодимовый лазер, был впервые модернизирован в 1980 году до 6-лучевого лазера мощностью 1,5 ТВт. В 1982 году мощность была снова увеличена до 3 ТВт.

Astra Gemini

Astra Gemini - это двухлучевая лазерная система Titanium: Sapphire. Большинство Ti: сапфировых лазеров однолучевые. Astra Gemini имеет 2 усилителя, которые излучают луч мощностью 0,5 петаватт. Двухлучевая система предназначена для экспериментов по физике плазмы.

Artemis

Artemis излучает XUV-свет. Проект был начат в сотрудничестве с Diamond Light Source для изучения атомной / молекулярной физики, науки о поверхности и материаловедения. Artemis также может использоваться для изучения динамики автоионизации и сверхбыстрой размагничивания.

ULTRA

Комбинируя лазер, детектор и оптический пинцет, ULTRA обеспечивает молекулярную динамику для изучения физических и жизненных факторов. науки. Множественные массивы ULTRA обеспечивают большую гибкость при объединении нескольких лучей по всему спектру с разной синхронизацией и длительностью импульса. Ultra манипулирует микроскопическими частицами, взвешенными в жидкости, таким образом, чтобы силы не были навязчивыми или разрушительными.

OCTOPUS

OCTOPUS - это кластер визуализации. Там предлагается множество различных методов визуализации, таких как многомерная одномолекулярная микроскопия, конфокальная микроскопия (FLIM, FRET и многофотонная) и. Он работает как часть группы Functional Biosystem Imaging (FBI).

Внешние проекты

HiLASE

В апреле 2013 года было объявлено, что CLF выиграла контракт с проект HiLASE. Предприятие находится в Дольни Бржежаны, Чехия. Стоимость контракта для CLF составляет 10 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость всего проекта составляет 30 миллионов фунтов стерлингов. Конкурс был выигран благодаря разработке твердотельной лазерной системы с диодной накачкой высокой энергии, которая была разработана учеными CLF.

HiPER

главная страница HiPER В сотрудничестве с лазерными установками по всему миру, PETAL (Франция), OMEGA-EP (США) и FIREX (Япония), CLF изучает возможность использования быстрого зажигания для создания энергии инерционного термоядерного синтеза. Центр HiPER планируется построить в Европе с участием экспертов из 9 стран, которые будут наблюдать за исследованиями.

Известные исследования

Световые часы

Альберт Эйнштейн предложил как часть своей теории согласно специальной теории относительности, свет, отраженный от зеркала, движущегося со скоростью, близкой к скорости света, будет иметь более высокую пиковую мощность, чем падающий свет из-за временного сжатия. Используя плотное релятивистское электронное зеркало, созданное из высокоинтенсивного лазерного импульса и фольги нанометрового размера, было показано, что частота лазерного импульса когерентно сдвигается от инфракрасного к ультрафиолетовому. Результаты проливают свет на процесс отражения электронных зеркал, генерируемых лазером, и предполагают будущие исследования релятивистских зеркал.

DiPOLE

Ранее было невозможно сочетать высокую энергию импульса с высокой частотой повторения. Vulcan был лазером с высоким импульсом и малым повторением (в порядке импульсов в час). Другие, хотя и могут выдавать много импульсов в секунду, были ограничены более низкой энергией. DiPOLE позволит комбинировать два.

Ссылки

Координаты : 51 ° 34′21 ″ N 1 ° 18′57 ″ W / 51,5726 ° N 1,3159 ° W / 51,5726; -1,3159

Последняя правка сделана 2021-05-14 14:41:45
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте