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Propagation Speed of Electromagnetic Waves

Electromagnetic waves are consistent with Ampere's law. Assuming there is no conduction current Ampere's law is given as:
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The German physicist Heinrich Hertz (1857–1894) was the first to generate and detect certain types of electromagnetic waves in the laboratory. Starting in 1887, he performed a series of experiments that confirmed the existence of electromagnetic waves and verified that they travel at the speed of light. Hertz used an alternating-current RLC (resistor-inductor-capacitor) circuit that resonated at a known frequency and connected it to a loop of wire. High voltages induced across the gap in the...
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10GHzの自己参照光学周波数です.

Albrecht Bartels1, Dirk Heinecke, Scott A Diddams

  • 1Center for Applied Photonics, University of Konstanz, Universitätsstrasse 10, 78457 Konstanz, Germany. albrecht.bartels@uni-konstanz.de

Science (New York, N.Y.)
|November 11, 2009
PubMed
まとめ

10GHzの繰り返し率を持つ新しいフェムト秒レーザー周波数は,個々の光学周波数モードの直接観察を可能にします. この画期的な発見は,精密計測学,スペクトロスコピー,超高速波形制御の進歩をもたらします.

科学分野:

  • 光学とフォトニック
  • メトロロジー・メトロロジー
  • スペクトロスコーピーは,スペクトロスコーピーを用います.

背景:

  • フェムト秒レーザーの周波数測定は,高精度の光学周波数計測学において極めて重要です.
  • 現在のは,密度の高い距離のモードがあり,直接的な観測とアプリケーションを制限しています.

研究 の 目的:

  • フェムト秒レーザー周波数コンブを開発し,個別に解決可能なモードを用意する.
  • 周波数技術の適用範囲を様々な科学分野に拡大する.

主な方法:

  • 10GHzのリピートレートを持つフェムト秒レーザーシステムを使用した.
  • 470から1130ナノメートルまでの出力スペクトルを安定させました.
  • モード解像度のために格子スペクトロメーターを使用した.

主要な成果:

  • 直接解決可能な個々のモードを持つ周波数を成功裏に生成しました.
  • 470nmから1130nmまでの幅広いスペクトルカバーを達成しました.
  • モードが肉眼で可視であることを実証しました.

結論:

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  • 開発された10GHzフェムト秒レーザー周波数は,直接モードの観測を可能にします.
  • この進歩は,精密スペクトル顕微鏡,天文学,超高速波形制御の能力を大幅に高めています.