1.0EAMARzhu/archives/author/zhu新型物理学的极限挑战——激光脉冲! rich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="kwskWC1LqO"><a href="/archives/26951">新型物理学的极限挑战——激光脉冲!</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="/archives/26951/embed#?secret=kwskWC1LqO" width="600" height="338" title="《 新型物理学的极限挑战——激光脉冲! 》—EAMAR" data-secret="kwskWC1LqO" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); /* ]]> */ </script>
友情链接:澳门沙金在线平台  宝博集团  宝马娱乐网站bmw0002  c7c7娱乐平台官网入口  非凡体育app官方入口下载  55世纪官网  尊龙凯时人生就是搏  亚美体育  尊龙凯时人生就是搏  尊龙凯时  腾博会官网  w66利来国际  12bet  凯发  XBET星投娱乐  
https://pic.eamar.com.cn/wp-content/uploads/2020/08/2020080400395138.png5933961、导读 近日,由俄罗斯科学院应用物理研究所、加拿大魁北克国立科学研究院和法国巴黎高等理工学院组成的国际联合研究团队展示了一种提高激光强度的创新技术。该技术采用基于光脉冲压缩的方法,在非常短的脉冲持续时间内实现了高功率(达到千兆瓦量级,1015W)激光脉冲输出。该技术成为提升激光强度的又一新方法,达到观察到量子电动力学现象的“新型物理学的极限强度”。 这项工作作为封面文章,在2020年6月的“ Applied Physics Letters”中进行了报道,作者为加拿大国立科学研究院Jean-Cl…