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Welt keinen anderen vergleichsweise präzisen Laser

 

Diese Zeitskalen wurden dank der Linac Coherent Light Source Laserpointer

Dem weltweit leistungsstärksten Röntgenlaser, der sich im nahe gelegenen SLAC National Accelerator Laboratory befindet, erreichbar.

Dort strahlte das Wissenschaftsteam einen intensiven, grün gefärbten Laser an einem kleinen Ziel, das eine Probe von flüssigem Wasser enthielt. Der Laser verdampfte sofort Diamantenschichten auf einer Seite des Targets und erzeugte eine Raketen-ähnliche Kraft, die das Wasser auf Drücke drückte, die mehr als 50.000-mal so groß waren wie die Erdatmosphäre auf Meereshöhe.

Die roter laser wurden einmal als Lösung ohne Probleme betrachtet - aber das ist jetzt Geschichte. Mehr als 50 Jahre sind seit der ersten technischen Realisierung des Lasers vergangen, und wir können uns nicht vorstellen, wie wir heute ohne sie leben können. Laserlicht wird in zahlreichen Anwendungen in Industrie, Medizin und Informationstechnologien eingesetzt. Die Laser haben in vielen Bereichen der Forschung und in der Metrologie eine echte Revolution gebracht - oder sogar einige neue Felder möglich gemacht.

Eines der herausragenden Eigenschaften eines 10mw Laserpointer ist die hervorragende Kohärenz des emittierten Lichts. Für Forscher ist dies ein Maß für die regelmäßige Frequenz und Linienbreite der Lichtwelle. Idealerweise hat Laserlicht nur eine feste Wellenlänge (oder Frequenz). In der Praxis kann das Spektrum der meisten Lasertypen jedoch von wenigen kHz bis zu einigen MHz breit sein, was für zahlreiche Experimente, die eine hohe Präzision erfordern, nicht gut genug ist.

grünerlaserpointer10000mw

Als das Wasser komprimiert wurde Mini laser graviermaschine

Kam ein separater Strahl von einem Instrument namens Röntgenfreier Elektronenlaser in einer Reihe von hellen Impulsen nur eine Femtosekunde oder eine Quadrillionth von einer Sekunde lang an. Akin zur Kamera blinkt, dieser strobing Röntgen-Astronomie Laserpointer schnappte eine Reihe von Bildern, die das Fortschreiten der molekularen Veränderungen enthüllten, Flip-Book-Stil, während das unter Druck stehende Wasser in Eis VII kristallisierte.Neben der extrem kleinen Linienbreite des neuen Lasers haben Legero und seine Kollegen durch Messungen herausgefunden, dass die Frequenz des emittierten Laserlichtes genauer war als bisher.

Da es in der Welt keinen anderen vergleichsweise präzisen Laser gab, mussten die an dieser Kooperation tätigen Wissenschaftler zwei solche Lasersysteme direkt ausrichten. Nur durch Vergleich dieser beiden Laser war es möglich, die herausragenden Eigenschaften des emittierten Lichtes zu beweisen.

Das Kernstück jedes der Laser ist ein 21 cm langer Fabry-Perot-Silizium-Resonator. Der Resonator besteht aus zwei hochreflektierenden Spiegeln, die einander gegenüberliegen und mit einem Doppelkegel in einem festen Abstand gehalten werden. Ähnlich einer Orgelpipe bestimmt die Resonatorlänge die Frequenz der Welle, die zu schwingen beginnt, d.h. die Lichtwelle innerhalb des Resonators.

Die neuen Laser werden nun sowohl bei der PTB als auch bei JILA in Boulder eingesetzt, um die Qualität der optischen Atomuhren weiter zu verbessern und neue Präzisionsmessungen an ultrakalten Atomen durchzuführen. Bei PTB wird das ultrastarke Licht dieser Laser bereits über Lichtwellenleiter verteilt und wird dann von den optischen Uhren in Braunschweig genutzt.

http://vtube.video/en/play/Z2x3N00wdWoxUG8

http://www.nycfootball.com/profiles/blogs/laser-hat-das-potenzial-fur-enorme-vorteile

http://jimolog.jp/385887/27263

 
 

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