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レーザー科学研究所は、東京近郊にある電気通信大学の学部です。
歴史と実績

1980年に設立されたこの研究所は、主にガスレーザー、特にエキシマレーザーの性能向上に特化しています。1990年から2005年にかけて、研究所はファイバーディスクレーザー、ディスクレーザー(アクティブミラー)[1] 、およびパワースケーリング の概念を開発しました。超低損失ミラーは、高出力レーザーへの応用を目指して開発されました ( 1995年)。
2000年以降、同研究所の主な研究分野は固体レーザー、ファイバーレーザー、セラミックスである。それ以来、同研究所は冷励起ネオン原子のシリコン表面からの量子反射に関する実験を行ってきた。 [3] [4]

同研究所は、Si表面からの冷たい原子の量子反射[3]、特に 冷たい原子のためのリッジミラー [5]とゼノン効果としての解釈に関する最初の実験も行いました。 [6] [7]

2004年に研究所は世界初のマイクロチップ 原子トラップを開発した。[8] [9]
現在の研究
- レーザー科学、固体レーザーhttp://wwwü.ils.uec.ac.jp/Essl.html [ permanent dead link ]、
特に、極短パルスの発生 https://web.archive.org/web/20060225095710/http://www.ils.uec.ac.jp/Ehighintensity.html]、ファイバーレーザー - 周波数安定化、https://web.archive.org/web/19980110050941/http://www.ils.uec.ac.jp/Egravity.html
- ディスクレーザーのパワースケーリング[10] [11]とレーザー材料における励起密度の限界[12] 。
- レーザー材料物理学における因果関係とマッカンバー関係の応用。 [13] [14]

- ファイバーレーザーのコヒーレント加算[15]。
- ランダムレーザー
- 自己脈動[16]とQスイッチング[ 17]
- 多価イオンの生成と解析、https://web.archive.org/web/20070626064459/http://www.ils.uec.ac.jp/EHCI.html、
- 極低温原子(冷却、トラッピング、ボーズ・アインシュタイン凝縮、原子光学とホログラフィー、量子反射とリッジミラー)[18]
- ナノワイヤにおける原子の捕捉[9]と蛍光[19]
- BECによる量子力学の基礎[20 ]
参照
- 電気通信大学(英語版)
参考文献
- ^ 巻の目次 (spiedigitallibrary.org)[1] Chung, YC 「Proceedings Volume 1837 Applications in Optical Science and Engineering | 1992 年 11 月 16 日 – 周波数安定化レーザーとその応用」
- ^ 上原直也;上田亜生上田圭司;関口 博司;三竹哲也;中村和也;北島直也;片岡一夫 (1995)。 「1064nmにおけるparts-in-106レベルの超低損失ミラー」。光学文字。20 (6): 530–532。Bibcode :1995OptL...20..530U。土井:10.1364/OL.20.000530。PMID 19859245。
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外部リンク
- 公式サイト
北緯35°39′29″ 東経139°32′29″ / 北緯35.6580° 東経139.5413° / 35.6580; 139.5413
