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科研进展
当前位置: 首页  科学研究(废弃)  科研进展
  • 精确预测有机热活化延迟荧光材料的激发态能级及其介质环境的影响
    精确预测有机热活化延迟荧光材料的激发态能级及其介质环境的影响
           近年来,有机发光二极管(organic light-emitting diodes, OLEDs)由于具有超薄、重量轻、色彩亮丽、高分辨率、可大面积柔性显示等独特优点,作为新一代显示技术正快速崛起,并展现了非常广阔的应用前景。然而,开发具有高发光效率的新型OLED材料一直是本领域所面临的技术瓶颈。以有机热活化延迟荧光(Thermally Activated Delayed Fluorescence, TADF)为代表的新一代OLED材料由于其理论上可以实现高达100...
    发布日期:2018-01-08
  • 基于光学频率梳多模纠缠云态的量子操控
    基于光学频率梳多模纠缠云态的量子操控
           量子网络的构建对实现量子信息处理有着极为重要的作用,也是量子计算机中的重要组成部分。量子网络一般需要制备多个模式之间的量子纠缠。然而,传统的量子纠缠源和量子网络方法一般难以扩展到多模式,并且网络的连接方式一旦构建就难以改变。实验室和巴黎高师联合培养博士研究生蔡寅(第一作者)与徐信业教授以及巴黎高师 Lab. Kastler Brossel 实验室 Nicolas Treps 和 Claude Fabre教...
    发布日期:2018-01-08
  • 分子化学键不对称断裂 : 电子-核能量关联的影响
    分子化学键不对称断裂 : 电子-核能量关联的影响
    分子内的电子运动在化学键的形成与断裂过程中扮演着重要的角色。利用超短激光脉冲操控分子解离过程中的电子运动,可以实现分子化学键的定向断裂,进而能够实现对化学反应的控制。随着超快激光技术的发展,科学家发现利用载波包络相位稳定的周期量级飞秒脉冲以及相位可控的双色激光脉冲可以对分子解离过程进行直接控制。近年来,超快激光场中的分子定向解离引起的分子化学键不对称断裂一直是人们研究的热点之一。超快强激光场作用下...
    发布日期:2018-01-08
  • 调控单一金纳米棒等离子共振增强单个稀土纳米晶上转换发光研究
    调控单一金纳米棒等离子共振增强单个稀土纳米晶上转换发光研究
       稀土掺杂上转换纳米晶是一种能够将两个或多个较低能量的红外抽运光子转换成一个较高能量的紫外或可见输出光子的发光材料,在太阳能电池、生物成像、显示等领域具有广阔的应用前景。然而,受限于稀土离子禁戒的4f轨道跃迁,其上转换效率较低。因此,寻找有效的方法来提高稀土掺杂纳米晶的上转换发光效率十分重要。利用贵金属纳米颗粒的表面等离子体共振效应来增强稀土掺杂纳米材料的上转换发光效率是一种有效的途径。其...
    发布日期:2018-01-08
  • 追踪超快阿秒光电离共振延时
    追踪超快阿秒光电离共振延时
    光电子电离是光与物质相互作用中最基本的物理问题之一,在极端时间尺度上,探究光与物质相互作用一直是物理学家的梦想。2010年,德国MPQ 的F. Krausz 教授首次在氖原子中实验测量到2s/2p 电子吸收高能单光子电离时,存在21阿秒(10-18秒)的辐射电离延时,证明光电子辐射不是一个瞬时的过程,掀开了原子分子强场动力学探测的新篇章。相比单光子电子电离延时,2014年美国JILA 的Andreas Becker 教授理论预测,氦原子双光子吸收电离过...
    发布日期:2017-06-02
  • 分频精度达10E-21的光学分频器
    分频精度达10E-21的光学分频器
    在很长一段时间内,人们只能利用非线性效应实现特定比值的光学频率转换,如光学倍频能实现fout= fin/0.5 的光学频率转换,但还不能在光学波段实现任意数的分频。光学频率梳的发明为建立光学分频器铺平了道路。2003年实验室马龙生教授研究小组联合美国标准技术国家实验室(NIST)和国际计量局(BIPM)在美国开展了四台光学频率梳的国际比对研究,首次证明用光学频率梳对光学频率的分频不确定度可达到 10-19 [L. S. Ma, et. al,...
    发布日期:2017-06-02
  • 基于四波混频的空间复用产生多模量子关联
    基于四波混频的空间复用产生多模量子关联
    近年来,量子信息处理中量子网络的研究成为热点,并吸引了越来越多的关注。制备具有多模量子关联与纠缠的粒子或者光束是实现量子信息处理中量子网络的基础。国际上已经在时域和频域,利用时间复用和频率复用成功地制备出具有量子关联与纠缠的多模量子态。近期实验室荆杰泰教授研究小组把在光纤通讯领域得到广泛应用的空间复用技术与非线性四波混频过程相结合,在理论上提出并在实验上制备了两种类型的多模量子态。如图1所示,利用...
    发布日期:2017-06-02
  • 飞秒光丝相互作用诱导的太赫兹频谱调制
    飞秒光丝相互作用诱导的太赫兹频谱调制
    飞秒光丝现象是指飞秒激光在透明介质中传输,光学克尔效应与等离子体自散焦效应的动态平衡过程引起的弱电离通道。利用在空气介质中不对称的双色场飞秒光丝,可以高效地获得太赫兹波长介于红外与微波之间的太赫兹辐射,对应着大分子振动与转动光谱,在医药检测、生物成像以及安全监测领域有着非常重要的价值和优势。对太赫兹频谱进行有效调制在太赫兹光谱应用领域非常具有前景。最近,实验室相关研究小组提出了一种全光学操控的基于...
    发布日期:2017-06-02
  • 基于等离激元诱导透明效应的非线性超颖材料研究
    基于等离激元诱导透明效应的非线性超颖材料研究
    光与多能级体系相互作用时所产生的电磁感应透明(electromagnetically induced transparency, 简称EIT)有许多重要的研究意义和应用。但是,通常的EIT 是在原子气体介质中实现的,不仅需要较为苛刻的实验条件(比如较大的装置尺寸、超冷的环境温度等),也难以实现相关器件的小型化与集成化。近年来,与EIT 的经典类比,人工超颖材料中所呈现的等离激元诱导透明(plasmon-induced transparency,简称PIT)现象,引起了人们的很大兴...
    发布日期:2017-06-02
  • 基于InGaAs/InP APD的时间空间复用型高速近红外光子计数器
    基于InGaAs/InP APD的时间空间复用型高速近红外光子计数器
    在单光子水平上实现光子数可分辨(PNR)探测是量子光学领域的研究前沿和热点,尤其在量子态制备和量子过程(Quantum process)研究中是不可或缺的关键技术。在量子信息研究中,诸多量子中继和线性光学量子计算方案也都是以PNR探测为基础的。多通道的InGaAs/InP APD单光子探测器可以实现时间空间复用的近红外单光子探测,时间空间复用也是实现光子数可分辨单光子探测的重要方法之一。我们自主研制了200 MHz多通道近红外单光子探测器样机...
    发布日期:2017-06-02
  • 基于运动光阱的光学斯塔克减速器
    基于运动光阱的光学斯塔克减速器
    低温下高密度的分子可能呈现出新的、有趣的物理或化学现象及其在各种实验中的重要应用激发了人们研究冷分子的兴趣。利用外场(包括电场、磁场或光场)和分子的相互作用对分子进行减速,是获得低速中性冷分子的一条有效途径。目前,利用电偶极矩和电场间的斯塔克相互作用,可以对具有固有电偶极矩的极性分子进行非常有效的减速;利用磁偶极矩和磁场间的相互作用,可以对顺磁性分子进行很好地减速。上述思想均已实验上实现,并且能用...
    发布日期:2017-06-02
  • 分子电离-解离解耦:化学键不对称断裂
    分子电离-解离解耦:化学键不对称断裂
    2006年,德国科学家 M.Kling 等人利用载波包络相位稳定的周期量级飞秒激光脉冲实现了光场对 D2 分子化学键定向断裂的控制。这是科学家首次通过超快激光场控制分子内电子运动,实现对化学反应的直接操控。这一突破引起人们广泛关注和强烈兴趣,激发了对分子定向解离过程及其物理机制的探索研究。科学家们发现基频光和倍频光叠加合成的双色场具有很强的光场不对称性,同样能够实现对分子化学键的定向断裂的控制。对于同核分子,解离...
    发布日期:2017-06-02
  • 分子转动回声时空成像
    分子转动回声时空成像
    在山谷中,回声是一种常见的现象,声音被岩石反射形成回声。1950年,Erwin教授在核磁共振实验中首次发现了自旋回声。回声存在于许多物理现象中,例如光子回声、电流回声等。回声在很多方面有着非常重要的应用,例如电子束的压缩、高效高次谐波的产生等。最近实验室吴健和曾和平教授研究团队,利用分子符合成像技术,在实验上首次对分子回声进行了实时成像,并且还观测到了高阶的非整数回声,转动回声以及“负”时间回声等新型分子...
    发布日期:2017-01-19
  • 多电子体系分子强场电离中电子-核能量关联
    多电子体系分子强场电离中电子-核能量关联
    超快强激光场作用下,分子的最外层电子可以通过相干吸收多个光子克服原子核的束缚,发生多光子阈上电离。作为光与分子相互作用的首要过程,光子能量的吸收和分配,在分子光化学反应过程中起着决定性作用。近几年的理论和实验研究发现,单电子体系分子H2+或者双电子体系分子H2的单电离解离过程中,分子内电子与原子核之间通过相互关联运动进行光子能量的分配。但是,对于多电子体系分子,由于系统理论模型的复杂性以及相关实验技术...
    发布日期:2017-01-19
  • 冷镱原子光钟研究进展
    冷镱原子光钟研究进展
    原子频标是原子频率标准的简称,它参考在原子分立能级间的量子跃迁,能提供非常稳定和准确的频率源。频率的倒数是时间,当原子频标被用于计时时,通常也称为原子钟。按照量子跃迁的频率(即工作频率)划分,原子钟可分为微波钟和光钟两大类。目前,微波钟已发展地非常成熟,并渗透到人类生活的各个方面,在诸如高速通讯、精确计时和卫星导航等领域发挥着重要的作用。而光钟作为新一代原子钟,凭借工作频率高的优势,性能预期远超微...
    发布日期:2017-01-19
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