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1.
192 9年德布罗意因发现粒子的波动性而荣获诺贝尔奖金。他指出各种粒子均具有相关的波长λ=h/ p,h为普朗克常数 ,p为粒子的动量。物质波动性的必然结果是存在物质波光场。这一论断首先为电子、其后为中子、最近又为原子和分子所证实。然而 ,对原子所作的早期研究 ,因在产生高流量的单能原子束上遇到困难而受到严重阻碍。这一困难因激光的问世而有所减轻 ,激光使人们更加了解光对原子运动的影响 ,并导致激光冷却技术的出现。原子光学现已成为原子物理、分子物理和光物理的重要分支 ,同时 ,很多被动型原子光学元件包括反射镜、透镜、光栅、干…  相似文献   
2.
作为各类无损检验的一个重要工具,全息干涉法的确贏得了自己的地位。但它确实也受到几种重大的实际限制,其中包括要求暗的环境及波前重建所需的对装置的极细微调整。  相似文献   
3.
对增强腔在大失谐光场原子光刻中的实现进行了详细的讨论 ,通过增强腔对激光光束的压缩和功率的增强可达到近共振原子光刻的要求。数值结果显示相对于近共振原子刻印结果 ,在增强腔下光束中心处沉积的原子条纹宽度将更细 ,为原子刻印提供了一种实现条纹精细度较高的新型方案。  相似文献   
4.
讨论了用激光束重复的辐射压力对透明带电粒子进行加速的问题。径向电场使粒子在一个稳定的轨道上沿封闭路径运动。对碳化硅制成的半径为r=0.5μm的粒子,使其达到100km/s的速度看来是可以实现的,采用这种方法可产生高能密度。  相似文献   
5.
高功率激光在各工业部门广泛用于各种材料的高精度打孔、切割和焊接。为提高工业生产率 ,制造商不断要求激光运转得更快这就需要激光器更加强大有力。目前 ,工业激光中大多数是二氧化碳系统 ,它发射 1 0 .6μm的红外光 ,能提供数千瓦功率。已能购到 2 0 k W的系统 ,主要制造商正在研制 40 k W或更高功率的工业激光器。但如此高的功率水平将损坏激光器输出的硒化锌窗口。此外 ,发热造成的窗口厚度变化以及更重要的折射率变化 ,将使激光束严重畸变。激光破坏和热透镜效应问题可采用金刚石制成的窗口获得解决。金刚石是用化学蒸汽沉积法制造的…  相似文献   
6.
7.
原子光刻用亚稳态氖原子束源的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研制了一台用于原子光刻的亚稳态氖原子束源 ,其束流强度可达 3 3× 10 14 atoms/s·Sr.。研究了束流强度的变化规律 ,并对其机理进行了探讨。  相似文献   
8.
9.
最近WolfgangKetterle及其同事在麻省理工学院演示了“原子激光器”,对这件事的报导使物理界人士为之兴奋,自然也吸引了大众媒体的关注。激光的基本特征之一是其相干性,该组提供的证据是惊人的:两团玻色一爱因斯坦凝聚物在从同一陷欧中的捕获态释放出后发生膨胀和重叠,形成高锐度干涉条纹。这种条纹使人联想到双缝相干光波的干涉(见图1)。恐怕不会有人对上述玻色一爱因斯坦凝聚物相干性的证明感到意外。说到底,它是处于量子力学基态的一群原子,可用单一的宏观波函数来描写。但若无实验验证,某些理论研究者会提出以下疑问:谁能确…  相似文献   
10.
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