레이저 과학 연구소
Institute for Laser Science레이저 과학 연구소는 일본 도쿄 근처에 위치한 전기 통신 대학의 학과이다.
역사와 업적
1980년에 설립된 이 연구소는 주로 가스 레이저, 특히 엑시머 레이저의 성능을 향상시키는 것을 전문으로 한다.1990년부터 2005년까지, 동연구소는 파이버 디스크 레이저, 디스크 레이저(액티브 미러)[1] 및 전력 스케일링의 개념을 개발했습니다.초저손실 미러는 고출력 레이저(1995년)를 목표로 개발됐다.
2000년 이후, 그 주된 연구 방향은 고체 레이저, 섬유 레이저, 세라믹스 분야였다.그 후, 연구소는 실리콘 표면으로부터 냉간 들뜬 네온 원자의 양자 반사를 이용한 실험을 실시해 왔다.[3] [4]
이 연구소는 또한 Si 표면에서 차가운 원자의 양자반사[3], 특히 차가운 원자의 리지드 미러와 제노 효과로 해석하는 첫 번째 실험을 수행했다.[6][7]
2004년, 이 연구소는 최초의 마이크로칩 원자 [8][9]트랩을 개발했다.
현재의 연구
- 레이저 과학, 고체 레이저http://wwwu.ils.uec.ac.jp/Essl[permanent dead link].html,
특히 매우 짧은 펄스의 생성(https://web.archive.org/web/20060225095710/http://www.ils.uec.ac.jp/Ehighintensity.html), 파이버레이저 - 주파수 안정화, https://web.archive.org/web/19980110050941/http://www.ils.uec.ac.jp/Egravity.html
- 디스크[10][11] 레이저의 파워 스케일링과 레이저 [12]재료의 여자 밀도 제한.
- 레이저 [13][14]재료의 물리학에서의 인과관계와 맥컴버 관계 적용.
- 파이버 레이저의 일관성 있는 추가[15].
- 랜덤 레이저
- 자가[16] 펄스 및 Q-스위칭.[17]
- 다중 전하 이온 생성 및 분석, https://web.archive.org/web/20070626064459/http://www.ils.uec.ac.jp/EHCI.html,
- 초저온 원자(냉각, 포획, 보스-아인슈타인 응축수, 원자 광학 및 홀로그래피, 양자 반사 및 리지드 미러).[18]
- 나노와이어에서의[9] 원자 포획 및 형광
- BEC에 [20]관한 양자역학의 기초.
「 」를 참조해 주세요.
- 전기통신대학교(영어판)
레퍼런스
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