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美国为何至今不敢与中国开战?关键玄机竟是此人

而超强超短激光可以在材料内部制造出反物质,也就是大量正电子,这些正电子与材料内部的电子发生湮灭,于是,电子的全部质量转变成电磁辐射,并以伽马光子射出,检测这些光子,我们也就间接地探测到了材料的内部情况。利用正电子湮没技术可以对材料内部进行原子尺度的缺陷和损伤进行探测

美海军的舰载激光武器

以上,只是超强超短激光的两个应用,未来,也许我们会发现,以上只是两个小应用而已。根据上海光机所所长李儒新研究员在“2015年国际光年报告会”上的介绍,2020年,在超强超短激光领域,可能实现以下梦想:产生纳米尺度的光束并应用于显微和存储;基于激光的超精密钟用于测量宇宙基本常数;激光聚变获得较大突破,人类获取清洁可持续能源迈出很大的一步;从飞秒激光发展到阿秒激光(阿秒脉冲),并以此探测电子的运动和化学反应。

无疑,超强超短激光的应用将会非常广泛,正如美国学术杂志《科学》上的一篇分析文章指出“这项工作将影响每一项研究,从聚变到天体物理。”

小型化OPCPA超短超强激光装置研究

各国争相发展

超强超短激光早就成了国际上的研究热点和竞争重点。早在10年前,就有10个国家和地区的30个科研机构联合向欧盟提出“极端光设施计划”,此项计划预计耗资8.5亿欧元,其目标是产生200拍瓦的超强超短激光。

正因为各大国都在争相发展此项技术,所以,我们有充分的理由相信,未来,我们将陆续听到它带来的很多新应用,甚至是某些领域的革命。超强超短激光,它已然走在造福人类社会的路上了……