果使用足够高功率的激光照射这张星片组成的“风帆”(“摄星”计划希望激光功率能达到100千兆瓦级别),理论上其飞行速度可以达到光速的20%。以这一惊人的速度,光帆飞行器有望在出发后的20年内抵达半人马座
曳技术,星组中卫星间距300万公里,激光功率约2瓦,望远镜口径约0.5米,加速度噪音、测距精度等技术指标总体上优于同样采用等边三角形顶端三颗卫星组成卫星组的欧洲空间局LISA计划的要求(其卫星间距约
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中Advanced LIGO的光学构型比图1中简单的迈克耳逊干涉仪要复杂的重要原因之一——我们引入了多个谐振腔。从图7可以看到,Advanced LIGO的激光功率从最开始的125瓦放大到5.2千瓦
射很多次,所以为了光路的精确,镜面的制作被控制到原子量级。同时,在法布里—珀罗腔里,激光功率放大到100千瓦(将来可以达到750千瓦) [1],从而使参与探测的光子大大增加,降低噪声并提高灵敏度。 镜
度、打印速度、激光功率及光斑尺寸调整等都有严格要求,相关参数的调节,非经培训的专业人员无法完成。以我国北京航空航天大学王华明教授组的3D打印设备为例,该机器的激光器,国内不能生产,要从美国进口;做军品
可以通过调节激光功率进行控制。这种变化多呈椭圆形,是制作三维纳米结构的基本结构单元。样品的移动和激光强度控制均由计算机系统同步调节。对于光刻胶来说,不论是经过曝光的(正性光刻胶)部分还是未经曝光的(负
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曳技术,星组中卫星间距300万公里,激光功率约2瓦,望远镜口径约0.5米,加速度噪音、测距精度等技术指标总体上优于同样采用等边三角形顶端三颗卫星组成卫星组的欧洲空间局LISA计划的要求(其卫星间距约
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中Advanced LIGO的光学构型比图1中简单的迈克耳逊干涉仪要复杂的重要原因之一——我们引入了多个谐振腔。从图7可以看到,Advanced LIGO的激光功率从最开始的125瓦放大到5.2千瓦
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射很多次,所以为了光路的精确,镜面的制作被控制到原子量级。同时,在法布里—珀罗腔里,激光功率放大到100千瓦(将来可以达到750千瓦) [1],从而使参与探测的光子大大增加,降低噪声并提高灵敏度。 镜
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度、打印速度、激光功率及光斑尺寸调整等都有严格要求,相关参数的调节,非经培训的专业人员无法完成。以我国北京航空航天大学王华明教授组的3D打印设备为例,该机器的激光器,国内不能生产,要从美国进口;做军品
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可以通过调节激光功率进行控制。这种变化多呈椭圆形,是制作三维纳米结构的基本结构单元。样品的移动和激光强度控制均由计算机系统同步调节。对于光刻胶来说,不论是经过曝光的(正性光刻胶)部分还是未经曝光的(负
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