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  • 探究阿秒瞬態吸收中AutlerTownes分裂形成的響應時間

    6月10日,中國科學院近代物理研究所原子物理中心及合作者,在理論上探究了阿秒瞬態吸收中Autler-Townes分裂形成的響應時間。6月10日,相關研究成果以快報(Letter)的形式發表在Physical Review A上。 Autler-Townes分裂是共振阿秒瞬態吸收過程中的能級分裂現象。雖然之前的實驗觀測到Autler-Townes分裂具有普遍的時間依賴性(圖1),但目前尚不清楚這種分裂對時間依賴的決定因素有哪些。相關問題的研究將有助于深入了解量子系統對泵浦場的響應特性以及判斷絕熱近似在少周期激光脈沖場中的適用問題。 研究人員利用廣義的冪律推導出了一個簡潔的解析公式,該公式將Autler-Townes分裂的時間延遲與系統的Rabi頻率、激光的頻率以及脈沖的持續時間直接關聯。通過大范圍的數值計算對比,證明了該解析公式能較好地描述Autler-Townes分裂的響應時間,并與全維度從頭計算的TDSE結果相符(圖2......閱讀全文

    探究阿秒瞬態吸收中AutlerTownes分裂形成的響應時間

      6月10日,中國科學院近代物理研究所原子物理中心及合作者,在理論上探究了阿秒瞬態吸收中Autler-Townes分裂形成的響應時間。6月10日,相關研究成果以快報(Letter)的形式發表在Physical Review A上。  Autler-Townes分裂是共振阿秒瞬態吸收過程中的能級分裂

    飛秒瞬態吸收測試方案

    飛秒瞬態吸收技術(Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy, 簡稱FTAS)是一種強大的光學手段,用于研究物質在飛秒時間尺度內的動力學過程。該技術結合了飛秒激光脈沖和光譜學技術,能夠在原子和分子層面上實時觀察物質的微觀結構變化。飛秒瞬態吸收技術的核心

    飛秒瞬態光譜揭示納米晶熱載流子弛豫動力學

      近日,大連化學所光電材料動力學特區研究組(11T6)吳凱豐研究員團隊采用飛秒瞬態光譜技術系統地研究了量子限域的鈣鈦礦納米晶的熱載流子弛豫動力學,發現該體系呈現出亞皮秒級別的熱載流子壽命與之前理論預測的“聲子瓶頸”機制不符,進一步研究發現熱載流子能量耗散通道由表面配體分子誘導的非絕熱弛豫機制所主導

    阿秒激光:為“狂飆”的電子攝影

      皮埃爾·阿戈斯蒂尼(左)、費倫茨·克勞斯(中)和安妮·呂利耶(右)因“用實驗方法產生了可用于研究物質中的電子動力學的阿秒量級光脈沖”而獲得2023年諾貝爾物理學獎  就像我們用光來觀察周圍的宏觀世界一樣,我們也可以用光來探測亞原子世界。但必須遵守一個原則:任何測量都必須快于被研究系統發生明顯變化

    水中電子阿秒級運動首次“定格”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517600.shtm科技日報北京2月17日電?(記者張佳欣)在一項類似于定格攝影的實驗中,美國和德國科學家團隊首次拍攝了液態水中電子實時運動的“定格幀”。發表在最新一期《科學》雜志上的這項成果標志著實驗物

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    在一項類似于定格攝影的實驗中,美國和德國科學家團隊首次拍攝了液態水中電子實時運動的“定格幀”。發表在最新一期《科學》雜志上的這項成果標志著實驗物理學的重大進步。該研究提供了一個窗口,使科學家能在以前用X射線無法企及的時間尺度上了解液體中分子的電子結構。科學家使用同步阿秒X射線脈沖對(圖中粉色和綠色)

    科學家采用飛秒激光實現阿秒電子動力學直接測量

    ??中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室研究人員采用高對比度飛秒激光脈沖技術與等離子體鏡鎖相機制,解決了飛秒激光脈沖與阿秒電子脈沖的時空同步難題,實驗中觀測到電子在光場調制下的空間條紋圖,實驗驗證了“全光阿秒電子示波器”的可行性。該研究成果近日發表于《自然—光子學》。 光子

    阿秒激光器可為單個電子活動“攝像”

      據美國《大眾科學》網站8月16日(北京時間)報道,一國際科研團隊研制出一種新的阿秒級(1阿秒=10-18秒)激光器,當單個電子參與化學反應時,這種激光器或可為其“攝像”,這是迄今為止最高清、最快速的數據收集活動。一旦取得成功,新激光系統將對從基礎化學到復雜的藥物研究、化學工程學等領

    科學家首次實現阿秒電離精密測量

    如何實現電子本征運動時間尺度超快精密測量,是阿秒(1阿秒= 10-18秒)超快科學的一個核心問題。1月4日,華東師范大學精密光譜科學與技術國家重點實驗室教授吳健團隊在《物理評論X》(Physical Review X)在線發表論文,研究人員借助一氧化氮分子形狀共振電離過程,首次報道了阿秒時間尺度上分

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    僅持續53阿秒!迄今最短電子脈沖創建

      英國《自然》雜志網站近日報道,德國科學家已創造出迄今最短的電子短脈沖,其持續時間僅為53阿秒,速度之快足以讓顯微鏡捕捉到電子在原子間跳躍的圖像。研究團隊表示,最新突破有望催生更精確的電子顯微鏡,在原子尺度上捕捉清晰的圖像,還可加快計算機芯片中數據的傳輸速度。  電子脈沖用于表示計算機內部的數據或

    西安光機所獲得75as阿秒光脈沖

       近日,中國科學院西安光學精密機械研究所(以下簡稱西安光機所)瞬態光學與光子技術國家重點實驗室阿秒科研團隊在實驗上獲得了75as的阿秒光脈沖產生與測量結果。這是目前國內阿秒光學領域的最新進展。  阿秒光源有望以高速攝影的方式把物質內部原子尺度上電子運動的物理圖像以“慢動作”的形式再現,從而能以極

    潘義明:對阿秒物理的研究推動飛秒技術的應用和普及

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517998.shtm編者按:2023年5月起,“學習強國”學習平臺與中國科學報社聯合發起“科學家回信”活動,邀請廣大讀者向自己心中向往尊敬的科學家、科技工作者提問、留言。活動啟動后,“學習強國”“科學網A

    中科院物理所研制高精度脈沖升溫納秒時間瞬態光譜儀

      “十年磨一劍,不敢試鋒芒。再磨十年劍。泰山石敢擋。”每一位從事實驗研究的科研人員都夢想手中有一把利器,能夠和俠客一樣在科學的天地里縱橫天下,快意恩仇。然而當看準一個研究方向后,手頭不可能都有現成的設備,尤其是遇到國外設有技術壁壘的時候。  5月27日,Review of Scienti

    上海高研院阿秒脈沖診斷研究取得進展

      中國科學院上海高等研究院自由電子激光團隊在超快自由電子激光脈沖診斷研究方面取得重要進展。該團隊提出并驗證了基于自參考干涉光譜對超快自由電子激光脈沖進行單發診斷的新方法,為破解阿秒自由電子激光高精度實時診斷的難題提供了全新思路。相關研究成果以Self-Referenced Spectral Int

    我國阿秒脈沖的啁啾控制研究獲新突破

      徐至展、李儒新研究組的論文7月24日發表于PRL   中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室徐至展、李儒新研究組在7月24日出版的國際學術期刊《物理評論快報》上發表的論文中,首次提出了利用驅動激光場控制色散特性來補償阿秒脈沖固有啁啾的新方法。“這種不同于以往利用介質靜態色散特性的方法被稱之

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    先進阿秒激光設施獲國家發改委概算批復

    記者從廣東東莞松山湖科學城獲悉,近日,松山湖科學城建設再次迎來重要進展,先進阿秒激光設施正式獲得國家發改委概算批復。這意味著繼中國散裂中子源之后,又一國家重大科技基礎設施即將在東莞落地。當前,松山湖科學城已集聚中國散裂中子源、松山湖材料實驗室等一批大裝置、大平臺,擁有香港城市大學(東莞)、大灣區大學

    阿秒X射線脈沖產生機制研究獲進展

      阿秒光源作為研究量子系統亞飛秒尺度電子動力學的關鍵工具,面臨實現高強度孤立X射線脈沖的挑戰。X射線自由電子激光(XFEL)能夠產生超短超強的激光脈沖,是基于電子直線加速器的先進光源。增強型自放大自發輻射是FEL中產生超短脈沖的主流方法,該方法通過增強電子束的局部峰值流強來產生阿秒量級的超快X射線

    53阿秒!X光脈沖再創最短時間紀錄

      據物理學家組織網8日報道,華裔科學家常增虎領導的科研團隊,再次創造出迄今最短的X光脈沖——僅53阿秒(1阿秒=10-18秒),打破了其2012年創下的67阿秒極紫外光脈沖紀錄,這一成果發表在最近一期的《自然·通訊》雜志上。  阿秒是一種時間量程,原子核內部作用過程的持續時間可用阿秒表示。在53阿

    什么是瞬態吸收

    TMB(N,N,N',N'-四甲基聯苯胺)的氣相電離能很低(6.1-6.8eV),在有機溶劑中很容易被光電離而生成陽離子自由基.此外,激發態TMB還能被氧化性強的物質氧化而失去電子.本工作利用時間分辨激光誘導瞬態吸收光譜裝置[1],以一臺Nd:YAG激光器三倍頻后的355nm激光作為

    Workbench瞬態熱分析

    問題描述:將一個溫度為900攝氏度的鋼球放在空氣中冷卻,分別查看鋼球和外部空氣的溫度變化。分析類型:瞬態熱分析分析平臺:ANSYS Workbench 17.0分析人:技術鄰 一無所有就是打拼的理由研究模型:自定義一、引言結構熱分析主要包括熱傳導、熱對流、熱輻射,熱分析遵循熱力學第一定律,即能量守恒

    什么是瞬態響應

      器材對音樂中突發信號的跟隨能力。瞬態響應好的器材應當是信號一來就立即響應,信號一停就嘎然而止,決不拖泥帶水。  瞬態響應:系統在某一典型信號輸入作用下,其系統輸出量從初始狀態到穩定狀態的變化過程。瞬態響應也稱動態響應或過渡過程或暫態響應。  [編輯本段]改善電源負載瞬態響應性能的設計  電子電路

    亞洲首個先進阿秒激光大科學裝置在東莞啟動建設

    先進阿秒激光設施建設示意圖亞洲首個國家重大科技基礎設施——先進阿秒激光設施在東莞啟動建設1月10日,位于東莞松山湖科學城的亞洲首個、國家重大科技基礎設施先進阿秒激光設施項目正式啟動建設。這一項目將布局10條超快光束線和22個面向多學科電子動力學研究需求的研究終端。其中,6條光束線及包括光電解離實驗和

    深技大團隊發現阿秒脈沖相干輻射新機制

      近日,深圳技術大學教授阮雙琛、周滄濤團隊提出了基于超光速等離子體尾波場產生阿秒脈沖、亞周期相干光激波輻射的物理方案,并闡釋了一種由電子集體作用主導的全新相干輻射產生機制。研究成果發表于《物理評論快報》上。  電磁波輻射在生活中隨處可見,如可見光波段的太陽光、燈光,微波波段的手機和WIFI信號等。

    深技大團隊發現阿秒脈沖相干輻射新機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510137.shtm近日,深圳技術大學教授阮雙琛、周滄濤團隊提出了基于超光速等離子體尾波場產生阿秒脈沖、亞周期相干光激波輻射的物理方案,并闡釋了一種由電子集體作用主導的全新相干輻射產生機制。研究成果發表

    研究提出產生高強度阿秒渦旋脈沖新思路

       中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室發現利用相對論強度的圓偏振激光與固體靶作用,可以產生高強度的攜帶有軌道角動量的表面高次諧波,并揭示出其中的物理本質是光的自旋角動量轉化為軌道角動量,且根據這個新物理提出了一種產生單個阿秒渦旋脈沖的方案。相關成果近日發表于《自然—通訊》。

    加快100萬倍,金屬電子釋放實現阿秒范圍測控

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499520.shtm

    加快100萬倍,金屬電子釋放實現阿秒范圍測控

      據《自然》雜志26日報道,德國埃爾朗根—紐倫堡大學、羅斯托克大學和康斯坦茨大學的物理學家證明:通過疊加兩個不同強度和頻率的激光場,可以測量金屬的電子釋放并將其精確控制到幾阿秒(1阿秒為10^-18秒)。這些發現可能會帶來新的量子力學見解,并使電子電路的運行速度比現在的快100萬倍。  激光技術的

    新突破!最快阿秒顯微鏡問世,可定格電子運動

      電子的運動速度極快,一秒鐘內就能繞地球好幾圈。美國亞利桑那大學團隊開發出一款世界上最快的阿秒顯微鏡,能做到抓拍運動電子的定格圖像。該顯微鏡將為物理學、化學、生物工程、材料科學等領域帶來突破。研究成果發表在最新一期《科學進展》雜志上。  透射電子顯微鏡可將物體放大到實際尺寸的數百萬倍。這種顯微鏡不

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