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解读诺贝尔物理学奖:没有想到是一项技术获奖

  此外,放大后的强激光还可应用于激光尾场加速(laser wake field acceleration,简称LWFA),能够把粒子的能量加速到很高,甚至接近光速,也可以产生公里量级的等离子通道。

  Q:国内在该技术方面的进展如何?

  魏志义:

  国内对于这项技术的应用也比较早,取得了比较不错的成果,已在国际上具有重要影响,比如中科院上海光机所、九院(中国工程物理研究院)、中科院物理所等。物理所曾在2011年实现了的1.16PW(1.16x1015W)峰值功率,是当时国际同类研究最高。

  作为他们的同行,我觉得Mourou和Strickland早就应该拿到诺奖了,实际上他们已被提名多次,因此今年获此殊荣,也在意料之中。该成果不仅给激光领域带来深刻影响,也给核物理、光物理等领域的科学家提供了革命性的技术手段。

  中国科学院上海光机所强场激光物理国家重点实验室主任冷雨欣:

  1985年的时候,两位教授发明了这项技术并在杂志上发表,当时Donna Strickland教授还是Gérard Mourou教授的博士生。虽然文章发表的杂志影响因子不是很高,但该技术很先进。

  这一工作发表没多久,中科院上海光机所徐至展院士就敏锐的注意到这一项工作,开拓与发展了我国超强超短激光与强场物理领域及其重大应用研究。

  Gérard Mourou教授和Donna Strickland教授都曾经来过中国。特别是Gérard Mourou教授,最近几乎每年都来上海,对推动中国超强超短激光和强场激光物理的发展给予了很大的帮助。

  中科院物理所研究员曹则贤:

  激光领域是我国一直长期保持国际前沿水平的研究领域。激光是1960年发明的,据说我国1961年就研制成功了第一台激光器。就布局而言,中国科学院在长春、西安、合肥和上海有四家专业的光学与精密机械研究所,中国科学院物理所以及九院等单位的超强、超短脉冲研究成果也处于世界前列。

  北京大学信息科学技术学院教授张志刚:

  如果问和世界水平的差距的话,可以说差距不大。诺奖是给原创的,而我国的超短脉冲、超高功率激光器,技术上没有很大创新,如果我们要获诺奖,还需要从源头上创新,而不是追求某些技术指标。

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