原子核激光器是物理學家在2011年提出的一種裝置,它利用原子核的刺激來產生光,而不是像其他類型的激光那樣產生電子。它可以在不發射伽馬射線的情況下,對物理定律和自然屬性進行極為精確的測試樣品;由強磁場或裝置內強大而...
原子核激光器是物理學家在2011年提出的一種裝置,它利用原子核的刺激來產生光,而不是像其他類型的激光那樣產生電子。它可以在不發射伽馬射線的情況下,對物理定律和自然屬性進行極為精確的測試樣品;由強磁場或裝置內強大而密集的電場梯度引起的狀態變化。通過使用核激光器,研究人員正致力于開發一種分析頻率或制作精確核時鐘的新方法。

一位婦女拿著一個圓盤讓核激光器工作,原子核需要長時間保持在激發態。一種稱為釷的物質具有足夠的特性來達到這一目的。電場或磁場可以與鋰-鈣-氟化鋁形成的化合物相互作用。釷將取代部分鈣添加到化合物中原子。在稱為粒子數反轉的過程中,電場或磁場將被用來改變原子核的狀態。
核技術已被用于制定核激光器如何工作的功能計劃。在核泵浦激光器中,儲存在原子核中的能量被轉換成激光束。根據核裂變的原理,通過產生等離子體也可以產生特定波長的光。激發的原子核分裂產生能量,這是激光產生光的原理。一種光學系統反射鏡進一步調整光線,使其集中在光束中,使該裝置能夠用于科學應用。
激光自20世紀60年代開始使用常見的氣體激光器使用氦氖、二氧化碳或氬等氣體,并將它們與電結合產生光。其他激光器將氣體與化學物質結合,但核激光器理論上會利用原子核的能量來產生光。一個問題是使一個原子核激發另一個原子核,因此,與光子相互作用的光子必須聚焦在一個合適的頻率上。在創造任何新技術時,物理學家需要研究各種原子原理,包括描述原子粒子以不同方式相互作用的定律,并將適當的原理應用到他們的設計中。