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自從我宣布因啁啾脈沖放大或CPA獲得諾貝爾物理學獎以來,人們就非常關注它的實際應用 。人們想知道它對他們的影響,這是可以理解的 。但作為科學家,我希望社會對基礎科學同樣感興趣 。畢竟 , 沒有好奇心驅動的研究 , 你不可能擁有一個應用程序 。了解更多關于科學的知識——為了科學而科學——值得支持 。
熱拉爾穆魯,我是諾貝爾獎的共同獲得者 , 我在20世紀80年代中期培養了一名注冊會計師 。這一切都始于他想知道我們是否能把激光強度提高幾個數量級——或者千分之一 。當時,他是羅切斯特大學的博士生導師 。牟露建議拉伸低能光的超短脈沖,將其放大 , 然后壓縮 。作為一名研究生,我必須處理細節 。
激光物理革命的目標 。
目標是徹底改革高強度激光物理這一基礎科學領域 。我們希望激光能向我們展示高強度光的變化,以及物質在這種相互作用中是如何影響光的 。
我花了一年的時間來制造激光 。我們已經證明,我們可以將激光強度提高幾個數量級 。事實上,CPA導致了歷史上最強的激光脈沖 。我們的發現改變了世界對原子如何與高強度光相互作用的理解 。
大約十年后 , 今天常見的實際用途終于會被看到 。
許多實際應用 。
因為高強度脈沖非常短 , 激光只會損壞它所應用的區域 。結果是切割準確、干凈 , 是透明材料的理想選擇 。在激光眼科手術中,外科醫生可以使用CPA切割患者的角膜 。它干凈利落地切割了我們手機中的玻璃部件 。
科學家們正在利用我們對高強度激光的了解,研究如何使用最強的CPA激光來加速質子 。
希望有一天,這些加速粒子將幫助外科醫生切除他們今天做不到的腦腫瘤 。未來,CPA激光可以通過將其推出我們的軌道和地球大氣層來消除太空垃圾 , 在那里它將燃燒,而不會與活動的衛星發生碰撞 。
在許多情況下 , 實際應用落后于最初的發現幾年甚至幾十年 。
阿爾伯特愛因斯坦在1917年創造了激光方程,但直到1960年西奧多麥曼才首次演示了激光 。伊西多爾拉比首次測量核磁共振是在1938年 。他獲得了1944年的諾貝爾物理學獎,因為他的研究導致了磁共振成像或核磁共振成像的發明 。人類患者的首次核磁共振檢查發生在1977年 。
當然,應用程序值得關注 。在你找到它們之前,研究人員應該首先了解它們背后的基本問題 。
基礎科學這個術語可能會給人一種錯誤的印象,認為它不會真正影響他們的生活,因為它似乎遠離與他們相關的任何東西 。更重要的是,基礎這個詞有一個簡單的非科學定義,這削弱了它在基礎科學背景下的重要性 。
【諾貝爾獎獲得者的反思科學家需要時間去發現】我們必須通過資金和時間為科學家提供機會,基于好奇心進行長期的基礎科學研究 。對行業或經濟沒有直接影響的工作也是值得的 。沒有人知道通過支持發現新事物的好奇心能獲得什么 。會話
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