孙宇晨在TimeStamp峰会上解读波场TRON的发展动向和未来远(波场tron)

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什么是镭射

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镭射就是“激光”。
激光
laser light
基于受激辐射光放大原理产生的相干辐射。激光具有如下特点:①定向性好。激光的发散立体角极小,一般在10-5~10-8 球面度范围内。激光的高度定向性意味着激光能量集中在很窄的光束中。②亮度高。普通光源的亮度很低,太阳的亮度约为103瓦/(厘米2·球面度),而大功率激光器的亮度高达1010~1017瓦/(厘米2·球面度)。③单色性好。激光的单色性通常用v/Δv来表征,v为激光谱线中心的频率,Δv为谱线频宽,较好的激光器 v/Δv可达1010~1013。单色性好亦即时间相干性好。④空间相干性好。普通光源的空间相干性很差,光程差为波长的数千倍时,已不出现干涉现象;而激光几乎整个波场空间都是相干的。
激光装置发出的激光
利用激光的定向性好和高亮度,在测距、雷达、光纤通信、医学、机械加工(焊接、切割、钻孔等)、导弹制导和核聚变试验等方面广泛应用。激光的高强度使光谱学取得了突破性进展,开拓了新的研究领域;激光引起的非线性效应开创了非线性光学这一新领域。激光的极好的单色性为精密测量长度提供了十分有利的光源。可利用单色性好发展了光波的拍频技术,可测量极缓慢的速度(约1微米/秒)和角速度(约10-1弧度/秒)。具有良好相干性的激光出现后,全息术得以进入实用阶段并迅速应用于各个领域。在相干光信息处理领域,激光器已成为必不可少的光源。

什么叫沉积物波

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在许多现代浊流体系中已经观察到细粒沉积物波,通常限于漫滩沉积要素。使用高分辨率地震反射剖面、沉积物岩心样品(包括海洋钻井平台钻井)、多波束海洋测深、3D地震反射成像(包括埋藏特征)和对溢出河道的浊流的直接测量,对比了6个海底扇体系上发育的沉积物波。这些海底扇实例扩展超过了实际比例的3个级别。沉积物波的存在与否,不简单地是浊流河道。天然堤体系或溢出河道形成波场的浊流的主要起始过程。沉积物岩心和地震反射剖面都记录了波形的上坡移动,在波上升翼沉积的沉积物更粗、更厚。一些波场垂直于河道走向,而且由大的层流所引起,层流的方向受上升流形态的控制,而波场近似平行于河道天然堤是由于局部溢出。在极度弯曲的体系中,沉积物波可以模拟弯曲水体的平面形状。在具有较厚浊流溢流的河道。天然堤体系上形成较大的沉积物波,但是,现有数据表明,在相对薄溢流条件期间能够保持沉积物波。沉积物波中粗粒单元是典型的页状和数厘米厚的薄层状沙,但是从现代和掩埋的体系中观察到了数十厘米厚的砂层。目前从沉积物波中沉积物的油气生产表明,识别地面露头和井筒中的这种漫滩的开发标准特别重要,其标准波的波长通常超过露头尺度和波高,它的减少是埋藏期间的结果,可能太隐蔽以至于识别不出来。[著者文摘

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