Ատոսեկոնդային լազերների տեխնոլոգիան և զարգացման միտումները Չինաստանում
Չինաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Ֆիզիկայի ինստիտուտը 2013 թվականին հրապարակել է 160-ի չափման արդյունքները որպես մեկուսացված ատոսայրկյանային իմպուլսներ: Այս հետազոտական խմբի մեկուսացված ատոսայրկյանային իմպուլսները (IAP) ստեղծվել են բարձր կարգի հարմոնիկաների հիման վրա, որոնք կառավարվում են CEP-ով կայունացված 5 ֆեմտովայրկյանային լազերային իմպուլսներով՝ 1 կՀց կրկնության հաճախականությամբ: Ատոսայրկյանային իմպուլսների ժամանակային բնութագրերը բնութագրվել են ատոսայրկյանային ձգման սպեկտրոսկոպիայի միջոցով: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս ճառագայթային գիծը կարող է ապահովել մեկուսացված ատոսայրկյանային իմպուլսներ՝ 160 ատոսայրկյան տևողությամբ և 82 էՎ կենտրոնական ալիքի երկարությամբ: Թիմը առաջընթաց է գրանցել ատոսայրկյանային աղբյուրների ստեղծման և ատոսայրկյանային ձգման սպեկտրոսկոպիայի տեխնոլոգիայի մեջ: Ատոսայրկյանային լուծաչափով ծայրահեղ ուլտրամանուշակագույն լույսի աղբյուրները նույնպես կբացեն նոր կիրառման ոլորտներ խտացված նյութի ֆիզիկայի համար: 2018 թվականին Չինաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Ֆիզիկայի ինստիտուտը նաև հրապարակել է միջառարկայական գերարագ ժամանակի լուծաչափով չափման օգտագործողի սարքի կառուցման ծրագիր, որը համատեղում է ատոսայրկյանային լույսի աղբյուրները տարբեր չափման տերմինալների հետ: Սա հետազոտողներին հնարավորություն կտա իրականացնել մատերիայի գերարագ պրոցեսների ճկուն ատոտոսկոպիկից մինչև ֆեմտովայրկյանային ժամանակային լուծաչափով չափումներ, միաժամանակ ապահովելով իմպուլս և տարածական լուծաչափ։ Եվ դա թույլ կտա հետազոտողներին ուսումնասիրել և վերահսկել ատոմների, մոլեկուլների, մակերեսների և ծավալային պինդ նյութերի մանրադիտակային գերարագ էլեկտրոնային դինամիկան։ Սա, ի վերջո, կհարթի ճանապարհը ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության նման բազմաթիվ հետազոտական առարկաներ ընդգրկող համապատասխան մակրոսկոպիկ երևույթների հասկանալու և կիրառման համար։
2020 թվականին Հուաժոնգի գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարանը առաջարկեց օպտիկական մոտեցման կիրառումը՝ հաճախականությամբ լուծվող օպտիկական դարպասային տեխնոլոգիայի միջոցով ատտոսայրկյանային իմպուլսները ճշգրիտ չափելու և վերականգնելու համար: 2020 թվականին Չինաստանի գիտությունների ակադեմիան նաև հայտնեց, որ հաջողությամբ ստեղծել է մեկուսացված ատտոսայրկյանային իմպուլսներ՝ ձևավորելով ֆեմտոսայրկյանային իմպուլսային ֆոտոէլեկտրական դաշտը՝ կրկնակի լույսի ընտրողական անցման դարպասային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ: 2023 թվականին Պաշտպանական տեխնոլոգիաների ազգային համալսարանի մի թիմ առաջարկեց արագ PROOF գործընթաց, որը կոչվում է qPROOF, գերլայնաշերտ մեկուսացված ատտոսայրկյանային իմպուլսների բնութագրման համար:
2025 թվականին Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի Շանհայի մասնաճյուղի հետազոտողները մշակեցին լազերային համաժամեցման տեխնոլոգիա՝ հիմնված անկախ կառուցված ժամանակի համաժամեցման համակարգի վրա, որը հնարավորություն տվեց բարձր ճշգրտությամբ չափել ժամանակի տատանումները և իրական ժամանակում հետադարձ կապ ստանալ պիկոսայրկային լազերների կողմից։ Սա ոչ միայն վերահսկեց համակարգի ժամանակի տատանումները ատոսայրկյանային միջակայքում, այլև բարձրացրեց լազերային համակարգի հուսալիությունը երկարատև շահագործման ընթացքում։ Մշակված վերլուծության և կառավարման համակարգը կարող է իրական ժամանակում ուղղում կատարել ժամանակի տատանումների համար։ Նույն թվականին հետազոտողները նաև օգտագործում էին ռելյատիվիստական ինտենսիվության տարածաժամանակային մրրիկների (STOV) լազերներ՝ մեկուսացված ատոսայրկյանային գամմա ճառագայթային իմպուլսներ ստեղծելու համար, որոնք կրում էին կողմնային ուղեծրային անկյունային մոմենտ։
Ատոսեկոնդային լազերների ոլորտը գտնվում է արագ զարգացման շրջանում, որը ներառում է բազմաթիվ ասպեկտներ՝ սկսած հիմնարար հետազոտություններից մինչև կիրառման խթանում: Գիտահետազոտական խմբերի ջանքերի, ենթակառուցվածքների կառուցման, ազգային քաղաքականության աջակցության, ինչպես նաև ներքին և միջազգային համագործակցության և փոխանակումների շնորհիվ Չինաստանի դիրքերը ատոսեկոնդային լազերների ոլորտում կունենան զարգացման լայն հեռանկարներ: Քանի որ ավելի շատ համալսարաններ և հետազոտական հաստատություններ կմիանան ատոսեկոնդային լազերների վերաբերյալ հետազոտություններին, կձևավորվի միջազգային հեռանկարով և նորարարական կարողություններով գիտական հետազոտական տաղանդների խումբ, որը կնպաստի ատոսեկոնդային գիտության կայուն զարգացմանը: Ազգային Ատոսեկոնդ խոշոր գիտական կենտրոնը նաև կապահովի առաջատար հետազոտական հարթակ գիտական համայնքի համար և ավելի մեծ ներդրում կունենա գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացման գործում:
Հրապարակման ժամանակը. Օգոստոսի 26-2025