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爱因斯坦相关的资讯

  • 爱因斯坦相对论遇挑战 现代物理学或被重写
    欧洲科学家发现中微子超光速现象 违背爱因斯坦相对论 现代物理学或被重写 这回,爱因斯坦错了?   突破光速、超越时空是不少科幻小说的主题,但爱因斯坦的相对论断言光速是任何物质在真空中的最快速度,小说家的幻想没有依据。一些欧洲科学家在实验中发现,中微子速度超过光速。如果实验结果经检验得以确认,爱因斯坦提出的经典理论相对论将受到挑战。科学界认为这项发现是在爱因斯坦的理论上“炸开一个大洞”。   快60纳秒   意大利格兰萨索国家实验室“奥佩拉”项目研究人员使用一套装置,接收730公里外欧洲核子研究中心发射的中微子束,发现中微子比光子提前60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)到达,即每秒钟多“跑”6公里。“我们感到震惊。”瑞士伯尔尼大学物理学家、“奥佩拉”项目发言人安东尼奥伊拉蒂塔托说。   英国《自然》杂志网站22日报道这一发现。研究人员定于23日向欧洲核子研究中心提交报告。   请同行核查   “奥佩拉”项目发言人伊拉蒂塔托说,项目组充分相信实验结果,继而公开发表结果。“我们对实验结果非常有信心。我们一遍又一遍检查测量中所有可能出错的地方,却什么也没有发现。我们想请同行们独立核查。”   这一项目使用一套复杂的电子和照相装置,位于格兰萨索国家实验室地下1400米深处。   这不是爱因斯坦的光速理论首次遭遇挑战。2007年,美国费米国家实验室研究人员取得类似实验结果,但对实验的精确性存疑。   可能撼动现代物理学基石   这一最新发现可能撼动现代物理学的基石。法国物理学家皮埃尔比内特吕告诉法国媒体,这是“革命性”发现,一旦获得证实,“广义相对论和狭义相对论都将打上问号”。   欧洲核子研究中心物理学家埃利斯对这一结果仍心存疑虑。科学家先前研究1987a超新星发出的中微子脉冲。如果最新观测结果适用于所有中微子,这颗超新星发出的中微子应比它发出的光提前数年到达地球。然而,观测显示,这些中微子仅早到数小时。“这难以符合‘奥佩拉’项目观测结果。”埃利斯说。   美国费米实验室中微子项目专家阿尔方斯韦伯认为,“奥佩拉”可能存在测量误差。就韦伯而言,即使实验结果获得确认,相对论“仍是优秀理论”,只不过“需要做一些扩充或修正”。   意大利研究人员在实验中发现中微子超光速   问:“超光速”如何被发现?   答:“奥佩拉”项目研究人员接收730公里外欧洲核子研究中心发射的中微子束,发现中微子比光子提前60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)到达,即每秒钟多“跑”6公里。过去两年,他们观测到超过1.6万次“超光速”现象。   问:这项实验是否意味着相对论不再成立了?   答:许多专家认为,即使实验结果获得确认,相对论“仍是优秀理论”,但“需要做一些扩充或修正”。但也有专家认为,如果真的证实这种超光速现象,其意义十分重大,整个物理学理论体系或许会因此重建。   ■新闻词典   爱因斯坦相对论   爱因斯坦相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,分为狭义相对论(特殊相对论)和广义相对论(一般相对论)。相对论的基本假设是相对性原理,即物理定律与参照系的选择无关。狭义相对论讨论的是匀速直线运动的惯性参照系之间的物理定律,后者则推广到具有加速度的参照系中(非惯性系),并在等效原理的假设下,广泛应用于引力场中。相对论颠覆了人类对宇宙和自然的常识性观念,提出了“时间和空间的相对性”,“四维时空”,“弯曲空间”等全新的概念。   相对论和量子力学是现代物理学的两大基本支柱。经典物理学基础的经典力学,不适用于高速运动的物体和微观领域。相对论解决了高速运动问题 量子力学解决了微观亚原子条件下的问题。   中微子   中微子是一种极为神秘的物质,在科学界有“鬼粒子”之称。虽然中微子在宇宙广泛出现,但是极难探测得到,科学家对它所知不多,1934年才确定它的存在,直至最近才确认中微子有质量。中微子从星体核聚变中产生,太阳便是其中一个产生地点。中微子是一种基本粒子,不带电,质量极小,几乎不与其他物质作用,在自然界广泛存在。太阳内部核反应产生大量中微子,每秒钟通过我们眼睛的中微子数以十亿计。
  • 爱因斯坦相对论遇挑战续:实验存在错误
    中微子在欧洲核子研究中心产生,穿过732公里地下到达意大利格兰萨索国家实验室   欧洲核子研究中心去年9月在实验中发现,中微子速度快过光速大约每秒6公里,驳倒爱因斯坦相对论中没有物质可以快过光速的理论。如今显示这可能只是一起科学“乌龙事件”。欧洲粒子物理实验室(CERN) 当地时间23日承认,由于光缆松动,此前进行实验得出的中微子粒子超过光速的结果有可能是错误的。据该机构介绍,国际研究小组“OPERA”特别指出,以下两个因素可能使实验结果产生了误差:1、测量时刻的误差;2、光缆线松动。   欧洲核子研究中心发言人詹姆斯吉利斯承认实验结果“现在出现疑问”。欧洲核子研究中心已锁定去年实验中两处各自独立的问题。这两处问题均与全球定位系统接收器相关,可能导致错误读取中微子束抵达意大利实验室的准确时间。事实上,即便是参与去年实验的科学家,也对实验结果持高度谨慎态度。毕竟,这一结论直接挑战爱因斯坦相对论中“物体运动速度不能大于真空光速”的基本原则。欧洲核子研究中心准备继续发射中微子束,重做测试,以断虚实。   背景链接:   2011年9月,位于瑞士日内瓦的欧洲粒子物理实验室向730公里外意大利拉魁拉格兰萨索国家实验室发射中微子束,测得中微子速度超过真空光速0.0025%,比光速快了60纳秒。消息震惊物理界,一旦这种超光速现象得到证实,将直接动摇阿尔伯特爱因斯坦相对论中的真空光速极限理论,给爱因斯坦的狭义相对论带来巨大挑战,改变人类对宇宙如何运转的理解。而对此结果,许多物理学家怀疑是由某种错误造成的,因为它违背了爱因斯坦的狭义相对论。
  • LHAASO最新实验验证爱因斯坦相对论时空对称的正确性
    爱因斯坦的相对论认为,宇宙中物质运动最快的速度是光速,这一限制有没有可能被打破?这个问题可以通过洛伦兹对称性的破缺来检验。近日,位于我国四川稻城的高海拔宇宙线实验LHAASO合作组利用其观测的高能伽马射线事例,对洛伦兹对称性进行了检验。实验结果将洛伦兹对称性的破缺能量标度提高了约10倍,这是迄今对此类洛伦兹对称性的最严格检验,并再次验证了爱因斯坦相对论时空对称的正确性。  洛伦兹对称性和相对论有何关系?爱因斯坦的相对论是现代物理学的基石,相对论原理要求物理规律具有洛伦兹对称性。自爱因斯坦提出相对论后的100多年时间里,洛伦兹对称性的正确性经历了无数的实验检验。然而,描述引力的广义相对论和描述微观世界规律的量子力学之间存在难以调和的矛盾。理论物理学家为了把广义相对论和量子力学统一起来而不懈努力,提出了弦论、圈量子引力理论等不同理论。这些理论预言洛伦兹对称性在很高的能量下有可能被破坏,这意味着在高能量下相对论可能需要被修正。因此,在实验上寻找洛伦兹对称性破坏的迹象就成为检验相对论、寻找更基本物理规律的“突破口”。  然而,根据这些理论的推断,洛伦兹对称性破坏只有在所谓的普朗克能标下才显著,这个能标高达1019 GeV。对于人工加速器只能达到大约104 GeV能量的今天,在实验室里这种破坏产生的效应非常微弱,需要极高的实验精确度才可能被测量到,因而难以探测。而在天体活动中存在非常高能的过程,例如,宇宙中存在能量远远高于人造加速器能够加速的能量的粒子,洛伦兹对称性破坏在这些高能粒子上的表现会更加显著,也更易探测。又如,尽管从天体源发射的粒子带有非常微弱的洛伦兹对称性破坏效应,但经过长距离传播的累积而变得更易探测。因而天体物理观测便成为寻找洛伦兹对称性破坏的天然实验室。  位于我国四川稻城的高海拔大型宇宙线实验LHAASO是我国自主设计建造运行的宇宙线观测实验。2021年,LHAASO尚未建设完成,便探测到目前人类已知最高能量的伽马射线光子,能量达到1.4拍电子伏,刷新这项记录的同时,也为探索基本物理规律、严格检验洛伦兹对称性正确性提供了机会。  在LHAASO观测中,洛伦兹对称性破坏会造成高能量的光子不再稳定,能够快速衰变为一对正负电子对或者衰变到3个伽马光子。换句话说,高能量的光子在飞往地球的旅程中自动消失了。对于我们在地球上的观测者来说,即使天体源已经发出了能量更高的光子,我们测量到这个天体的光子能谱也在这个特定的能量忽然截断了。而LHAASO的观测数据显示,目前的伽马射线谱到拍电子伏以上都是一直向高能延续的,未发现任何高能伽马事例“神秘”消失的现象,表明洛伦兹对称性在接近普朗克能标下仍是正确的。  该研究由中国科学院高能物理研究所研究员毕效军与紫金山天文台研究员张毅、袁强合作,带领博士研究生高林青、陈恩生、赵世平等共同完成。相关研究成果以Exploring the Lorentz Invariance Violation from Ultra-high-energy Gamma Rays Observed by LHAASO为题,发表在《物理评论快报》上。  论文链接

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  • 【分享】破解爱因斯坦的代码

    科学家们正在计算机中模拟两个黑洞的碰撞,以便对爱因斯坦的相对论做最后的检验。模拟两个黑洞的并合绝对是科学上的一次飞跃。一方面,它需要进行只有超级计算机才能胜任的大规模计算;另一方面,它还需要数值求解爱因斯坦广义相对论下用于描述两个黑洞及其运动的复杂方程。这就是现如今正在如火如荼开展的数值相对论研究。使用超级计算机,数值相对论领域的科学家们希望能了解诸如黑洞并合或者中子星碰撞这些宇宙中最高能事件背后所暗藏着的物理本质。但是数值相对论要求科学家们完全采纳爱因斯坦的广义相对论,而精确求解广义相对论下的方程却是十分困难的。除此之外的另一个困难则是要把隐藏在这些方程背后的复杂运动通过数字表现出来。尽管还必须面对诸多困难,但是而留给数值相对论科学家的时间已经不多了。可以用来探测时空涟漪的新一代引力波探测器即将闪亮登场。这些引力波天文台就是专门用来探测黑洞并合这样的事件的。不过,这些探测器并不能独立地工作,它们需要计算机模型的指引,以便来识别出这些特定的信号。这一特殊的需要使得数值相对论成为了科学家们格外感兴趣的一大挑战。

  • 爱因斯坦在20世纪初出谜语

    爱因斯坦在20世纪初出的这个谜语。他说世界上有98%的人答不出来。某家公司在面试应聘者时借用了爱因斯坦的这个IQ题,考查应聘者的IQ,现在我们暂且不去讨论这个公司用这样的题目来考查应聘者的IQ有多“变态”,如果是你,拿到了这样的笔试题目,你能做得出来吗?1、在一条街上,有5座房子,喷了5种颜色。  2、每个房里住着不同国籍的人  3、每个人喝不同的饮料,抽不同品牌的香烟,养不同的宠物  问题是:谁养鱼?  提示:  1、英国人住红色房子  2、瑞典人养狗  3、丹麦人喝茶  4、绿色房子在白色房子左面  5、绿色房子主人喝咖啡  6、抽Pall Mall 香烟的人养鸟 7、黄色房子主人抽Dunhill 香烟  8、住在中间房子的人喝牛奶  9、 挪威人住第一间房  10、抽Blends香烟的人住在养猫的人隔壁  11、养马的人住抽Dunhill 香烟的人隔壁  12、抽Blue Master的人喝啤酒  13、德国人抽Prince香烟  14、挪威人住蓝色房子隔壁  15、抽Blends香烟的人有一个喝水的邻居  以上是爱因斯坦在20世纪初出的这个谜语。他说世界上有98%的人答不出来。  你能做出来吗?

  • ZT:爱因斯坦是骗子,超光速飞行后时光并不能倒流!

    根据爱因斯坦的相对论,当物体以超光速前进时,时间就会倒流,能回到过去。 但是,俺实验过了,这个理论并不对, 昨天俺做了一个实验: 在自行车的尾部装一个手电筒,手电筒向后照射, 然后俺向前骑行,速度是10米/秒。 那么相对于向后照射的手电筒,俺的最终速度就是 自行车的速度10米/秒 + 手电筒的光速30万公里/秒 = 最终速度300000010米/秒, 从而达到超光速前进。 但是到了超光速后,俺发现俺并没有回到过去,时间也没有减慢。 什么超出平常的物理现象都没有发生! 由此实验可以得出结论, 超光速飞行后时光并不能倒流! 由此论证:爱因斯坦是骗子

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爱因斯坦相关的仪器

  • BeNano 90纳米粒度仪是基于动态光散射原理,样品分散在样品池中,通过激光照射到样品上,光电检测器在90°角检测样品颗粒布朗运动造成的散射光强随时间的波动,再通过相关器进行自相关运算得出样品的自相关曲线,结合数学方法得到颗粒的扩散系数,进一步利用斯托克斯-爱因斯坦方程得到样品的粒度分布结果。基本性能指标 粒径测试粒径范围0.3nm-15μm★ 样品量3μL-1mL★检测角度90°分析算法Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS原理动态光散射技术分子量测试分子量范围342Da-2×107Da★微流变测试频率范围0.2-1.3×107 rad/s★测试能力均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量趋势测量模式时间和温度粘度测试粘度范围0.01cp-100cp★折光率范围1.3-1.6系统参数温控范围-15°C-110°C,精度±0.1°C冷凝控制干燥的空气或氮气激光光源50mW高性能固体激光器,671nm相关器最快25 ns采样,最多4000通道,1011动态线性检测器APD,高性能雪崩光电二极管光强控制0.0001%-100%,手动或自动软件中文和英文符合21CFR Part 11★取决于样品和选件检测参数● 颗粒体系的光强、体积、面积和数量分布● 分子量● 分布系数PD.I● 扩散系数D● 流体力学直径DH● 颗粒间相互作用力因子kD● 溶液粘度检测技术● 动态光散射● 静态光散射相关技术相关应用
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  • 百特纳米粒度仪BeNano 180是丹东百特仪器公司开发的采用背向散射技术用于检测纳米颗粒粒度及其分布的光学检测系统。它基于动态光散射原理,样品分散在样品池中,通过激光照射到样品上,光电检测器在背向173°角检测样品颗粒布朗运动造成的散射光强随时间的波动,再通过相关器进行自相关运算得出样品的自相曲线,结合数学方法就可以得到颗粒的扩散系数,进一步利用斯托克斯-爱因斯坦方程就得到样品的粒度结果。基本性能指标粒径测试原理动态光散射粒径范围0.3nm-10μm★样品量40μL-1mL★检测角度173°分析算法Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS分子量测试分子量范围342Da-2×107Da★趋势测量模式时间和温度微流变测试频率范围0.2-1.3×107rad/s★测试能力均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量粘度测试粘度范围0.01cp-100cp★系统参数温控范围-15°C-110°C,精度±0.1°C冷凝控制干燥的空气或氮气激光光源50mW高性能固体激光器,671nm相关器最快25 ns采样,最多4000通道,1011动态线性检测器APD,高性能雪崩光电二极管光强控制 0.0001%-100%,手动或自动 软件中文和英文符合21CFR Part 11 ★取决于样品和选件检测参数● 颗粒体系的光强、体积、面积和数量分布● 分子量● 分布系数PD.I● 扩散系数D● 流体力学直径DH● 颗粒间相互作用力因子kD● 溶液粘度检测技术● 动态光散射● 静态光散射 相关技术相关应用
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  • 斯坦纳水平隧道炉 400-860-5168转1567
    UL910/NFPA262 斯坦纳水平隧道炉Stein Tunnel Furnace 一、 仪器简介: UL910/NFPA262 斯坦纳水平隧道炉主要应用于CMP级别电线电缆的阻燃性能测试,主要用于水平子系统中的不采用金属管线而直接敷设在通风或强制通风环境中的缆线。该阻燃测试标准代表了美国UL,乃至整个电线电缆阻燃测试的最严格的阻燃检测标准,唯独只有采用了氟材料护套层缆线才可以通过该项阻燃测试方法。由于氟塑料分解温度高(大于400度),燃点也高(800度以上),在火势不大时不容易燃烧,因此它具有比其它有机材料更好的防火性能。 二、符合标准:UL910、NFPA262 三、技术参数: 1、 不锈钢燃烧测试箱体,内部为砖体结构,可抵御火焰冲击,并具有良好的保温性能;2、 双层石英玻璃观测窗,可观测火焰蔓延距离,并进行记录;3、 采用指示灯记录方式,可更为直观的记录火焰蔓延距离;4、 冷却水循环支撑支架,可支撑硅酸钙板等燃烧覆盖物;5、 配备2mm厚304不锈钢水封槽,保证测试过程烟气不泄漏;6、 304不锈钢保温机体上盖,内部填充耐高温保温材料;7、 配备扶梯式样品安装平台便于安、装拆除样品及检修炉道;8、 独立多功能排气压力检测装置:实时监控测试过程中排气压力变化。检测范围0~250Pa,精度± 0.5Pa,系统示值压力测试精度± 2Pa;9、 风机:380V,50Hz,3Kw配备变频器能够改变风速大小。最大流量至少为8000m3/h, 能够把样品恶劣燃烧下产生的烟气及时排出室外,保证试验安全;10、 双头铜质气体燃烧器:能够输出标准5.3MJ/min热量,并可根据不同标准,由质量流量计控制气体流量,测量范围0~160L/min,能够改变燃烧器的热值输出,最大输出能量可达100MJ/min;11、 自动点火系统:保证测试的安全性能,高压点火器,44KV、50mA,点火电极最小高压为1.8kVp;12、 烟密度系统:提供单独信号处理系统,保证传感器呈线性;13、 自动记录温度及烟气传感信号,样品采集频率1Hz;14、 质量流量控制器:316不锈钢材质,最大压力1000psig(70bar),泄漏率小于1× 10-7sml/s,经NIST校准,0~5VDC和4~20mA信号,回路保护,丙烷流量范围0~2.3g/s,控制速度&le 2s,0.6~2.3 g/s范围时控制精度为± 1%FS,重复性± 0.5FS,温度范围0~50℃,湿度范围0~90%,数显,自动控制测试过程中燃气供应满足5000Btu(5.3MJ)/min热量要求,软件自动记录所用燃气量;15、 标准测试软件,可自动记录系统风速、温度、烟密度等测试数据。 四、辅助装置: 1、 自来水源系统2、 甲烷燃烧气体系统3、 航车升降系统
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  • 冷原子相关产品汇总
    冷原子相关产品汇总产品信息 所属类别: 应用解决方案 冷原子物理相关产品所属品牌:产品简介冷原子物理是最近二十多年发展起来的光学和原子物理的一个交叉学科。在这个日新月异飞速发展的新兴领域中,物理家们使用激光把原子系综的温度降低到毫开尔文(千分之一热力学温标,多普勒冷却)、微开尔文(百万分之一热力学温标,亚多普勒冷却)并对原子的质心运动进行囚禁。而射频蒸发冷却技术可以将原子的温度降低至纳开尔文量级(十亿分之一热力学温标)。通过对原子的质心动能和动量的精确控制,物理家们可以实现对原子在微观尺度上运动的约束,并对原子的量子态进行精密操控。由于对激光冷却原子研究的杰出贡献, 美国斯坦福大学(StanfordUniversity)的华裔科学家朱棣文(S.Chu)教授,巴黎高等师范学校(ENS)的科昂-塔努基(C.Cohen-Tannoudji)教授和美国国家标准与技术研究院(NIST)的菲利普斯(W.Phillips)博士获得1997年获得诺贝尔物理奖。 冷原子物理的另一为世人所瞩目的贡献是用人工的方法在地球上创造出宇宙中最冷的物质。随着其温度的降低,原子的波动性将越来越显著,当综合使用激光冷却和其它能量转移技术手段后,物理学家们制造出了气态"玻色-爱因斯坦凝聚体"。气态"玻色-爱因斯坦凝聚体"是总自旋为整数的气态原子在超低温下所呈现的特殊量子状态。这是一种宏观量子现象,也就是说,宏观尺度的系统具有了微观客体才有的量子特性。气态"玻色-爱因斯坦凝聚体"的制备对于低温物理,凝聚态物理,乃至宇宙学等一系列重要领域的研究都非常有利。尽管玻色和爱因斯坦八十多年前就预言了凝聚体的存在,但直到1995年这一神奇的现象才在实验室中得到充分的显示。美国科罗拉多JILA的维曼(C.Wieman)教授及康乃尔(E.Cornell)博士,和美国麻省理工学院(MIT)的凯特利(W.Ketterle)教授因在"稀薄气态碱金属原子的玻色-爱因斯坦凝聚"的开创性工作而获得2001年诺贝尔物理奖。 筱晓光子致力于为冷原子客户提供各种配套的产品及解决方案,我们相关产品包括:产品名称:声光调制器(AO Modulator)/声光移频器(AO Shifter)所属类别: 调制器 声光调制器/AOTF所属品牌:美国CTI公司产品简介:声光调制器主要用于调节与控制激光的光强。布拉格衍射效应产生了一级衍射光,其强度与射频控制信号直接相关。调制器的上升沿时间由声波穿过激光光束的渡越时间决定。为了得到高速调制的效果,需要将激光光束进行汇聚,使其穿过调制器的光束直径最小。CTI声光调制器为激光信号的强度调制提供了经济可靠的解决方案。经过声光调制器的一级衍射光会产生移频,所移频率正好等于加载其上的射频信号的频率。因此,每一款声光调制器都可 [详细介绍]产品名称:宽带法拉第隔离器所属类别:光学部件 隔离器所属品牌:美国ConOptics公司产品简介:美国Conoptics公司高隔离度、宽波长范围法拉第隔离器(Isolator) 法拉第隔离器又叫光隔离器,光学隔离器,激光隔离器,激光法拉第隔离器。美国Conoptics公司是世界最知名的法拉第隔离器生产厂商。其700系列法拉第隔离器被广泛用于冷原子、冷离子、冷分子等研究领域。产品特点: 宽调谐范围(如:714型可覆盖680~1080nm,通用性极强)高隔离度(37-40dB,超高隔 [详细介绍]产品名称:铌酸锂(LiNbO3)电光强度调制器所属类别: 调制器 铌酸锂(LiNbO3)电光调制器所属品牌:法国Photline公司产品简介:Photline 铌酸锂强度调制器,40Gbps/40GHz高速调制器,工作波长涵盖了800nm,1060nm,1300nm,1550nm和2um。 关键词:强度调制器、铌酸锂强度调制器,光纤耦合电光调制器,铌酸锂高速调制器、高速铌酸锂电光调制器,高速调制器、G赫兹调制器,GHz调制器铌酸锂调制器,铌酸锂电光调制器,Photline,photoline,LiNbO3调制器,iNbO3电光调制器。[详细介绍]产品名称:高频电光相位调制器(100MHz/1GHz)所属类别: 调制器 电光调制器/电光Q开关所属品牌:产品简介:电光移频器:PM50-100(50MHz~100MHz) 英国Leysop公司PM50-100型电光移频器采用Brewstercutlithiumtantalatecrystal晶体,及射频驱动源,可提供50MHz到100MHz电光相位调制(移频)。PM50-100型电光移频器适用于各种需要锁频的应用,例如PDH激光稳频(Pound- Drever-Hall),边带锁频及其他各种激光稳频领域。[详细介绍]产品名称:超高真空腔(冷原子用)所属类别: 光学部件 超高真空腔所属品牌:日本Japan cell公司产品简介:JapanCell 公司提供的超高真空腔(UHVCell)具有真空度高、表面平整度好、镀膜性能优秀、性价比高等特点,并且我们擅长根据客户要求提供各种定制产品! 关键字:真空腔、超高真空腔,真空室,真空气室,超高真空室,气体池、流体池、UHVCell,VacuumChambers,冷原子用真空腔,原子钟,冷原子,原子冷却超高真空腔是分子量子力学,冷原子物理研究中、利用Bose-E [详细介绍]产品名称:高速、超高分辨率光谱仪(0.005nm)所属类别: 光谱仪及成像光谱仪 便携式光纤光谱仪所属品牌:法国Resolution Spectra公司产品简介:世界上首款可实时测量的超高分辨率光谱仪-----ZOOMSpectra 超高分辨率、高速采集、紧凑型光纤光谱仪! ZOOMSpectra是一款世界首创的可以同时实现高速测量和高分辨率测量的紧凑型光纤光谱仪,分辨率最高可达到~5pm(0.005nnm),探测速率30kHz(实时测量)。广泛用于监视连续、脉冲激光,以及观察传统光谱仪不能解决的识别模式或物理现象。关键字:超高分辨率光谱仪。[详细介绍]产品名称:XY系列向列液晶空间光调制器所属类别: 调制器 空间光调制器所属品牌:美国BNS公司产品简介:我们根据客户的应用要求,提供个性化的定制方案! 6000Hz底板刷新率,有效消除相位纹波,液晶响应速度世界领先,相位调制量最高可达6π,光能利用效率达95%,损伤阈值高,可实现纯相位调制,纯振幅调制,相位振幅混合调制。 关键词:LM,Spatiallightmodulator,Lcos,液晶空间光调制器,空间光调制器,Si-Lcos,硅基液晶,液晶光阀,DMD,BN [详细介绍]产品名称:1.5um/1.0um单频光纤激光模块所属类别: 激光器 光纤激光器/光纤放大器所属品牌:产品简介:目前世界上噪声最低的激光器!单频光纤激光器,线宽窄至0.2kH! 关键词:单频光纤激光器、超窄线宽光纤激光器、窄线宽光纤激光器、激光雷达 来自OLW公司的ES系列激光器代表了现阶段光学振荡器的最新工艺水平。具有突破性创新的“VirtualRing”激光技术使得行波振荡在一个紧凑、线性的腔内。从而导致激光输出更高功率(350mW),更高的信噪比(80dB)和更高的边模抑制比 [详细介绍]产品名称:1.0um&1.5um连续单频保偏光纤放大器所属类别: 激光器 光纤激光器/光纤放大器所属品牌:法国manlight公司产品简介:ML- YFA/EYFA-CW-SLM-P-TKS是一款紧凑型连续光纤放大器,1.0um输出功率可达为15W,1.5um输出功率可达10W。具有接近衍射极限的线偏振高光束质量M21.3。ML-YFA/EYFA-CW-SLM-P-TKS保偏输出功率可达20W。ML-YFA-CW-R-TKS 与ML-YFA-CW-P-TKS是为线宽(FWHM)10kHz的单纵模激光器优化设计的。该放大器的 …[详细介绍]产品名称:MgO Doped PPLN所属类别: ? 晶体 ? 周期极化铌酸锂(PPLN)所属品牌:美国CTI公司产品简介:MgO:PPLN 能够成功地用于产生绿光与蓝光,并且具有很好的转化效率。我们能够生产一系列的产品,所有的关键生产步骤都是在超净室完成的。我们晶体的生长方法已经很成熟,并适合于大批量生产。低廉的生产成本使得我们的产品能够适用于大规模的市场应用例如激光显示等消费类电子产品。原料的纯度与晶体生长过程中的各项参数都被严格控制,以确保稳定的质量与光学性能. 我们标准的MgO:PPLN晶片上有三个周期,可供用 …[详细介绍]分享到 :人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博
  • PHOCHECK+ 5000EX光离子检测仪
    PHOCHECK+ 5000EX光离子检测仪 量程/分辨率:1 ~ 999ppb/1ppb; 1~10000ppm/0.1ppm; 0.01~10000 /0.1 mg/m3 ◆响应速度:T90=1秒 ◆主机+红外连接装置+软件+专业苯过滤 ◆带专业苯分离器,能从混合VOC中区分苯,苯的分辨率也能达到1ppb ◆内置高性能温度传感器 ◆专利技术的隔离电极 ◆多个能量级别的PID检测灯 ◆预置250种气体校准系数 ◆高容量的内置CPU ◆红外双向数据传输 ◆电池供应14-16小时 ◆具有三种操作模式:环境空气、泄露和个人模式 ◆便携式、体积小,响应时间快,工作效率高 ◆检测精度高,误差小,检测费用和成本低廉 ◆即时读数、连续测量、实时准确反应现场VOC状况 ◆测苯专用装置(斯坦福专配) ◆该仪器被广泛地运用在环境污染浓度水平确认、环境评估和危险品运输应急监测 5000EX-BEN TVOC和苯检测仪特点: 警报功能、短时间曝露级(STEL´ S)或时间计权,高灵敏度检测下限1ppb(或0.001mg/m3);可检测挥发性有机化合物及混合气体;强有力的软件可远程操作仪器保证监测人员的安全。 技术指标: 准确度:± 5%显示值± 显示末位值            响应时间:T90=1秒 数据存储:2000数据点                   流量报警:220ml/min或220cc/min 仪器大小:长340mmX60mmX49mm(无探头)            最小仪器量程:1ppb~999ppb1ppm~1000pp0.0013000mg/m3   分辨率:1ppb或0.001mg/m3            仪器净重:0.57千克
  • 窄线宽可调谐 MOGLabs自准式外腔二极管半导体激光器(LDL)
    总览MOGLabs自准式外腔二极管激光器(LDL)是一款应用于原子和量子物理研究的先进激光器。该设备坚固稳定且具有振动惰性,不含弹簧(包括挠性弹簧)。光栅旋转和垂直对准是非耦合的,能够在整个二极管波长范围内进行简单的调谐,而无需重新对准。当与MOGLabs二极管激光控制器配合使用时,可以实现高达40 GHz的无跳模扫描范围,以及低于100 kHz的线宽,是具有AR涂层和未涂层的二极管。波长选择从368 nm扩展到1620 nm,腔外功率最高可达250 mW。 工作波长368-1612nm 中心波长368nm输出功率250mW 线宽1kHz技术参数产品特征振动惰性无源稳定性宽调谐范围 波长从368到1620nm解耦光栅宽跳模自由扫描范围窄线宽快速压电反馈精密对准控制高带宽低延迟调制二极管保护电路和继电器低频噪声 产品应用激光冷却和俘获玻色-爱因斯坦凝聚量子光学:压缩光电磁透明与慢光时间和频率基准激光光谱学物理教学实验室 规格波长/频率 368nm至1612nm高达250mW的输出功率,取决于二极管线宽 典型值, 200 kHz,取决于二极管 调制带宽20 MHz,AC或DC耦合,20ns延迟射频偏置器: 带宽2.5 GHz 粗调范围 单个二极管最高可达50nm 光学光束直径(1/e2)通常为1mmx 2mm至1.5mmx 4mm;取决于二极管偏振 线性100:1典型值 热量 热电制冷器(TEC)14.5V 3.3A Q = 23W标准 传感器 NTC 10kW标准;AD590、592可选 基部稳定性1mK(取决于控制器)冷却 冷却水连接 (通常不需要) 扫描/扫描 扫描范围 高达50 GHz,采用MOGLabs控制器,速率为4Hz至70Hz跳模自由扫描 10 GHz至40GHz,取决于二极管,电流前馈 压电0–120V或0–150V,2至5μm腔长 大约1–3cm(5–15 GHz FSR ) 电子保护继电器,反向二极管指示器 激光开/关(发光二极管) 调制输入20 MHz带宽,AC或DC耦合,20ns延迟射频偏置器: 2.5 GHz带宽,16 MHz–2.5 GHz (低截止频率)连接器 DLC激光二极管控制器(单芯电缆连接) 尺寸 尺寸105 x90 x90mmmm(LxWxH),1kg

爱因斯坦相关的试剂

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