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科研进展
当前位置: 首页  科学研究(废弃)  科研进展
  • 隧道结纳腔中的CoTPP分子膜电致发光
    隧道结纳腔中的CoTPP分子膜电致发光
    扫描隧道显微镜诱导发光技术(STML)融合了高分辨的形貌表征和高灵敏的单光子探测,利用STM金属探针高度局域化的隧穿电子激发隧道结中的分子发光。前期研究表明,当隧道结中纳腔等离激元模式与分子特定荧光的对应能量匹配时,分子荧光与纳腔等离激元能够实现相互激发和调制,并借助于多层分子膜、卤化物、氧化物等间隔层结构的脱耦合作用,在荧光产率较高的分子体系中获得局域的、分子本征的电致荧光。金庆原教授研究团队将STML研...
    发布日期:2022-04-06
  • 被动锁模光纤激光器中的呼吸子分子复合物
    被动锁模光纤激光器中的呼吸子分子复合物
    呼吸子是一种能量局域化振荡的非线性波。与孤子类似,耗散系统中的呼吸子可以形成稳定的束缚态,表现出类似分子的动力学行为,通常被称为呼吸子分子。到目前为止,光学呼吸子分子的实验观测及其动力学实时检测仅限于双原子分子(两个呼吸子的束缚态)。光学呼吸子分子能否像物质分子一样存在更复杂的形态一直不清楚。曾和平教授团队在超快光纤激光器中观察到了三种呼吸子分子复合物包括多呼吸子分子(下图)、两个呼吸子对(2+2)...
    发布日期:2022-03-07
  • 中红外光调制光学频率梳:可移动式高精密光谱测量
    中红外光调制光学频率梳:可移动式高精密光谱测量
    实现高精度、高灵敏度的分子光谱测量,建立 “分子指纹光谱数据库”,是研究物质微观结构与宏观组成的重要基础。进入21世纪以来,超高时频域精度和准确度的光学频率梳技术得到了迅速的发展,革新了传统的光谱测量手段。目前,传统的光学频率梳系统需要进行复杂的主动反馈锁定并工作在实验室环境下,以保证光学频率梳光源的相干性和稳定性,这极大程度上限制了光梳光谱仪的户外实际应用与发展,如大气环境监测、燃烧诊断、生物医疗...
    发布日期:2022-03-03
  • 全光N到M量子克隆
    全光N到M量子克隆
    依据量子力学的基本原理,完美地克隆出未知量子态是不可能的。尽管如此,量子力学的基本原理并不禁止对未知量子态的非完美克隆,这使得实现量子克隆成为可能。量子克隆的概念自1996年被提出以来,受到了全球众多科学家的广泛关注,并在分离变量和连续变量领域都取得了极大的进展。在量子克隆的研究中,量子克隆保真度是衡量量子克隆性能的一个重要指标。量子克隆的克隆保真度与量子密码的安全性息息相关。因此,如何有效地提升量子...
    发布日期:2022-03-03
  • 基于量子压缩光探测多维四波混频信号
    基于量子压缩光探测多维四波混频信号
    非线性光谱学是一门通过经典光场研究复杂多体材料系统的科学。通过测量非线性光谱可以获得系统能级结构、能级跃迁速率、系统波动以及退相干。而量子关联是一种非常重要的非经典效应,它可以大幅降低系统的量子噪声,从而显著提高系统的信噪比和灵敏度。与经典非线性光谱相比,量子光谱具有更高的信噪比和抗噪性。因此,研究基于量子关联的非线性量子光谱十分重要。        Konstantin E. Dorfm...
    发布日期:2022-03-03
  • 非共线混频高次谐波:分子激发态动力学探测
    非共线混频高次谐波:分子激发态动力学探测
       高次谐波(High-order harmonic generation)是强激光场与靶材相互作用时高阶非线性效应产生的高能光子辐射。当多束激光脉冲从不同角度入射时,产生的高次谐波与基频光子之间满足能量守恒和动量守恒,因此产生的不同阶谐波信号能够在空间上选择性探测[Phys. Rev. Lett. 106, 023001 (2011)]。在强场物理领域,该基本原理目前在制备阿秒光源 [light house, Phys. Rev. Lett. 108, 113904 (2012)]和XUV波段的孤...
    发布日期:2022-03-03
  • 核磁共振陀螺仪中Cs-Xe增强因子的测量
    核磁共振陀螺仪中Cs-Xe增强因子的测量
       光泵浦超极化的惰性气体原子,其极化率的快速测量需要通过测量超极化惰性气体原子产生的等效磁场来实现。光泵浦超极化的过程中,原子磁强计所感受到的等效磁场相比惰性气体原子的极化磁场有显著的增强,这一磁场增强的现象可通过增强因子(Enhancement Factor)进行量化描述。增强因子主要由自旋交换碰撞的原子种类、原子气室温度和磁场环境等决定,其对于Cs-129Xe/131Xe原子核磁共振陀螺仪中Xe原子极化率的快速测量而...
    发布日期:2022-03-03
  • 辐射平衡激光器开发:Yb3+: YAG晶体激光冷却
    辐射平衡激光器开发:Yb3+: YAG晶体激光冷却
            Yb3+:YAG晶体因其具有出色的热、机械和光学等特性,一直是高功率固态激光器中广泛使用的增益介质之一。激光运行过程中由于增益介质中的热沉积会造成不良的热效应,不仅影响激光的相干性、偏振性和稳定性,还会阻碍激光功率的提高。为了解决这一基本问题,研究人员开发了各种方法,然而,即使采用先进的散热方案,残余的热效应仍然会使光束质量变差,并最终限制高功率激光的输出。美国...
    发布日期:2022-03-03
  • 明亮室温近红外单光子源:AlGaN薄膜中单点缺陷发射
    明亮室温近红外单光子源:AlGaN薄膜中单点缺陷发射
           近红外单光子源在量子技术的广泛应用中发挥着关键作用。III族氮化物半导体的点缺陷由于其在室温甚至高温下可发射的独特性质,是近年来研究的最有前途的量子发射体之一。其室温能带间隙从0.65 eV (InN)到3.4 eV (GaN),直到6.23 eV (AlN)范围内连续可调,对应的波长从近红外到紫外的光谱范围。此外,III族氮化物半导体材料还具有热稳定性高,击穿电场高,电子饱和速率高,抗辐射等特点,...
    发布日期:2022-03-03
  • 基于气体分子排列的压缩超快成像技术
    基于气体分子排列的压缩超快成像技术
         压缩超快成像技术将时空转换偏转技术结合压缩感知理论,实现对动态场景的多张图片叠加采样并高保真地还原,在被动成像时,成像速度可达10Tfps, 成像帧数可达350帧,在主动成像时,成像速度可达70Tfps,成像帧数可达1000帧,是当今最具潜力的单次曝光成像技术。然而,条纹相机作为偏转器在进行光电转换的时候会受到库伦相互斥力的作用,导致出现一定程度的空间电荷弥散,这一效应限制了条纹相机的时间分辨率进...
    发布日期:2022-03-03
  • 空穴俘获剂调控的CdSe胶体量子点 电子自旋动力学
    空穴俘获剂调控的CdSe胶体量子点 电子自旋动力学
    在量子信息处理领域有广阔的应用前景。实际应用需要有较长的自旋相干时间来实现对自旋信息的存储和控制,而且最好是在室温条件下。自旋动力学在外延生长的量子点中已经被广泛研究。与之相比,胶体量子点中的相关研究要少得多。胶体量子点的尺寸通常只有几个纳米,导致具有强的载流子局域效应。II-VI族胶体量子点,比如直径为几个纳米的CdSe和CdS量子点,在室温下已证明具有较长的电子自旋退相位时间。由于胶体量子点具有大的比表面...
    发布日期:2022-03-03
  • 飞秒激光烧蚀的实时超快成像
    飞秒激光烧蚀的实时超快成像
           飞秒激光加工技术因其优于传统加工技术的高精度、高效率、低附带损伤和广泛的材料适用性,已成为精密加工的有力工具。对飞秒激光加工的超快动力学过程进行成像,对于理解其加工机理和建立相应的物理模型十分重要。目前为止,应用于飞秒激光加工过程观测最常用的超快测量技术是都是基于泵浦探测原理的。但飞秒激光加工是一个破坏性过程,因此泵浦探测技术需要采集不同延迟下不同采样位置的瞬时信息,来...
    发布日期:2021-05-17
  • 基于高效非线性频率上转换的中红外光子探测与分辨
    基于高效非线性频率上转换的中红外光子探测与分辨
    实现中远红外波段超灵敏探测一直以来都是国际研究热点,不仅推动着红外精密光谱学、红外超快光子学以及红外空间天文学等诸多基础研究发展,而且在自由空间通信、导弹成像跟踪定位、红外预警、红外遥感、远程爆炸物检测等重大军事国防领域有着重要应用,同时也被广泛用于气象监测、空气污染监测、材料处理、疾病检测等民用工业方面。近来,曾和平教授团队搭建完成了基于非线性频率上转换的中红外单光子探测器,其利用非线性和频过程...
    发布日期:2021-05-10
  • 分子超快秒表:电子电离时间测量
    分子超快秒表:电子电离时间测量
    分子在强激光场中会吸收多个光子发生阈上双电离解离过程,其中两个电子的电离时间和路径是理解该物理过程的关键。以自然界中最简单的氢气分子为例,存在两种增强电离机制,分别为隧穿图象下的电荷共振增强电离机制和多光子图象下的阈上库伦爆炸机制。前者是由于在特定核间距下被电场压底的库仑势使电子更容易逃逸出来;后者是由于电离势与多光子能量共振从而使电离率增强。目前这两种增强电离机制普遍通过氢气分子库伦爆炸产生的动...
    发布日期:2021-05-17
  • 不对称陀螺分子的全光三维空间取向
    不对称陀螺分子的全光三维空间取向
    激光诱导分子取向在许多领域有着非常重要的应用,例如X射线自由电子激光衍射成像。固体具有规则的晶格结构,因此可以直接利用X射线衍射实现结构成像,但是气体分子由于无规则的热运动,平均效应会导致衍射图像的模糊,因此需要先将气体分子空间三维取向才能进行成像。同时,气体分子空间取向在产生高次谐波、分子轨道全息、光化学反应操控等方面也有着非常重要的应用。对于简单的线性分子,利用一束线偏振的飞秒激光脉冲可以使得分...
    发布日期:2019-04-26
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