原子核激光器是物理学家在2011年提出的一种装置,它利用原子核的刺激来产生光,而不是像其他类型的激光那样产生电子。它可以在不发射伽马射线的情况下,对物理定律和自然属性进行极为精确的测试样品;由强磁场或装置内强大而...
原子核激光器是物理学家在2011年提出的一种装置,它利用原子核的刺激来产生光,而不是像其他类型的激光那样产生电子。它可以在不发射伽马射线的情况下,对物理定律和自然属性进行极为精确的测试样品;由强磁场或装置内强大而密集的电场梯度引起的状态变化。通过使用核激光器,研究人员正致力于开发一种分析频率或制作精确核时钟的新方法。

一位妇女拿着一个圆盘让核激光器工作,原子核需要长时间保持在激发态。一种称为钍的物质具有足够的特性来达到这一目的。电场或磁场可以与锂-钙-氟化铝形成的化合物相互作用。钍将取代部分钙添加到化合物中原子。在称为粒子数反转的过程中,电场或磁场将被用来改变原子核的状态。
核技术已被用于制定核激光器如何工作的功能计划。在核泵浦激光器中,储存在原子核中的能量被转换成激光束。根据核裂变的原理,通过产生等离子体也可以产生特定波长的光。激发的原子核分裂产生能量,这是激光产生光的原理。一种光学系统反射镜进一步调整光线,使其集中在光束中,使该装置能够用于科学应用。
激光自20世纪60年代开始使用常见的气体激光器使用氦氖、二氧化碳或氩等气体,并将它们与电结合产生光。其他激光器将气体与化学物质结合,但核激光器理论上会利用原子核的能量来产生光。一个问题是使一个原子核激发另一个原子核,因此,与光子相互作用的光子必须聚焦在一个合适的频率上。在创造任何新技术时,物理学家需要研究各种原子原理,包括描述原子粒子以不同方式相互作用的定律,并将适当的原理应用到他们的设计中。