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Lasertechnologie nutzt eine ausrichtungsfreie opto-mechanische Montagetechnik

reizeimako | 2017/3/15 17:23
Nach Dr. Malcolm werden die zu kühlenden Atome zwischen Magnetspulen gehalten und mit zwei Lasern in jeder der drei Dimensionen beleuchtet.

"Wir stimmen diesen Laser ab, um einen Rückstoß gegen die thermische Bewegung des Atoms zu liefern, so dass der Photonendruck des Lichts das Atom daran hindert, sich zu bewegen und zu kühlen", erklärte er.
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"Mit einem Atom-Interferometer als Sensor, könnten wir potenziell neue Arten von Kameras, wie die Gravity-Kamera, hohe Präzision Möglichkeiten der Messung der Beschleunigung, nützlich für die Navigation oder Sensoren für Magnetfelder."
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Dr. Malcolm sagte, es seien drei "Schichten" für die optisch-mechanische Technik des Unternehmens.
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Die erste Art von Lasern sind Einzelfrequenz- oder Einzelwellenlängen-Lichtquellen. Laser scheinen nur eine einzige Farbe des Lichts zu sein, sind aber in Wirklichkeit eine Ausbreitung von Farben. Aber für Einzelfrequenz laserpointer kaufen ist diese Ausbreitung unglaublich klein, so dass das Licht für Präzisionsanwendungen, wie Quantentechnologien und Kalibrierung von Erdbeobachtungssatelliten, nützlich ist.

Der Laserpointer 50000mw liefert kinetische Energie für die gekühlten Atome
Die Single-Frequenz-Laserpointer 150mw technologie nutzt eine ausrichtungsfreie opto-mechanische Montagetechnik (InvarianT) sowie eine hochleistungsfähige digitale Elektronik für Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung.

Die automatisierte, abstimmbare, kontinuierliche Wellenschmalspinne Ti: Sapphire Laserpointer 8000mw - SolsTiS - eignen sich für Quantenanwendungen, die ein schmales Ausrichtungslicht benötigen. Diese Laser werden von Universitätsgruppen, die Photostromspektroskopie, On-Chip-Raman-Spektroskopie und optisches Tweezing und Quetschen untersuchen, eingesetzt.

Der zweite Typ sind ultra-kurze Pulsbreitenlaser, die in den Femtosekunden- und Pikosekunden-Domänen arbeiten. M Squared's Sprite eignet sich für nichtlineare Optiken, Pump-Sonden-Experimente, Multi-Photonen-Anregungsmikroskopie und elektrooptische Probenahme.

"Die OPO verursacht hohe Dichten in einem nicht linearen Material, das zwei neue Photonen erzeugt und durch sorgfältiges Abstimmen des Laserpointer 4000mw hohlraums stimmen kann, wo diese Spaltung auftritt. Dies ermöglicht eine breite Wellenlängenabstimmung in Bereichen, in denen Laser normalerweise schwer zu bedienen sind. "



Anwendungen für Firefly-Laser umfassen molekulare und THz-Spektroskopie, zerstörungsfreie Prüfung und die Fernerkennung, Analyse und Bildgebung von Kohlenwasserstoffen.

"In der Vergangenheit brauchten Sie einen Doktoranden-Ingenieur, um die Lasertechnologie zu fahren, so dass die Anzahl der Anwendungen sehr begrenzt war", fügte Dr. Malcolm hinzu. "Wir haben die Lasersysteme automatisiert, so dass der Laufen eines dieser Laser oder eines der Lichtbogenmikroskope so einfach ist wie die Verwendung einer Webseite."

Dr. Malcolm kann sich vorstellen, dass die Lasertechnologie in einer zunehmenden Anzahl von Anwendungen in diesen Märkten eingesetzt wird. In der Diagnostik, um TB und Fragmente von Krebszellen im Blut oder biochemischen Spuren von Krebs im Urin zu erkennen; In der Umweltüberwachung; Optische Pathologie; Und natürlich Quantencomputing.

"Wir sollten uns nicht vorstellen, dass Felder wie Quantentechnik in der Regel morgen oder sogar in drei Jahren sein werden", warnte er. "Das riesige Wachstum der digitalen Technologien in den letzten 10 oder 20 Jahren begann vor 70 Jahren mit der Erfindung des Transistors. Es wird Zeit nehmen, aber ich bin mir sicher, dass die Lasertechnologie Teil der nächsten Generation der Quantenelektronik sein wird. "

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