为此,换效但在VUV区域发射高亮光束一直难以实现,幅提因为几乎所有物质都会吸收这种光。升新这种激光器还有望推动超精密核钟的闻科实用化,检测纳米电子器件中的微小缺陷等。将可见光转化为真空紫外光。
新型激光器不仅小巧,团队将在美国物理学会全球物理峰会上介绍初步研究成果。理论上可实现前所未有的高精度计时。显微镜分辨率越高,可放在办公桌上,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队表示,宽调谐范围和高相干性,长期以来,

美国科罗拉多大学博尔德分校物理学家团队研发出一种新型真空紫外(VUV)激光器,波长越短,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、比现有同类技术高出100到1000倍。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,团队采用红光和蓝光激光,例如实时跟踪燃料分子燃烧过程、特制腔室可将可见光转换为真空紫外光。这种激光器未来或能帮助科学家观察目前最强显微镜也无法捕捉的现象,通过“反共振空心光纤”让光束与氙气原子碰撞,还具备高功率、须保留本网站注明的“来源”,请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,科学家一直希望制造出波长更短、为纳米电子器件优化、图片来源:物理学家组织网
真空紫外光的波长约100至200纳米,但由一个中空管道和七个小管组成。分辨率更高的激光,据物理学家组织网报道,










