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  • 耦合量子相干態的飛秒時間分辨二維電子光譜測量

    玻爾曾經說過,誰要是說他懂了量子理論,那么說明他完全不了解量子力學(If you think you can talk about quantum theory without feeling dizzy, you haven't understood the first thing about it)。可見量子相干態的實驗操控不是一件容易的事。 本文試圖對分子激發態電子態-振動態耦合相干過程飛秒時間分辨二維電子光譜測量給出一個直觀的物理圖像,用于詮釋最近在這方面取得的相關研究進展:Coupling of multi-vibrational modes in bacteriochlorophyll a in solution observed with 2D electronic spectroscopy,Chemical Physics Letters 683 (2017) 591–597。 量子相干態傳能是一種......閱讀全文

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    1、全飛秒技術不成熟,無法個性化切削,術后視覺質量不如LDV全激光近視手術,安全性不如超50萬例的LDV全激光近視手術(全飛秒無法二次手術,出現問題無法彌補,LDV全激光近視手術沒有此類問題)。2、目前以LDV為代表的全激光近視手術是主流,且手術費用也比全飛秒便宜很多,全飛秒收費貴、安全性差、術后效

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    大連化物所袁開軍團隊揭示MXene電子聲子表面散射效應

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    我國首例飛秒時間分辨近場光學系統成功實現

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    大連理工大學首個飛秒光譜測量平臺組建成功并投入運行

      近日,精細化工國家重點實驗室成功搭建了大連理工大學第一個(遼寧省第二個)飛秒時間分辨光譜測量平臺,該平臺主要由大連理工大學首個綜合改革試驗區“人工光合作用研究所”的Gagik Gurzadyan教授負責搭建完成。該實驗平臺的成功運行,填補了大連理工大學在飛秒動力學研究領域的空白,對推動大連理工大

    飛秒激光器的作用

      眾所周知,物質是由分子和原子組成的,但是它們不是靜止的,都在快速地運動著,這是微觀物質的一個非常重要的基本屬性。飛秒激光器的出現使人類第一次在原子和電子的層面上觀察到這一超快運動過程。基于這些科學上的發現,飛秒激光器在物理學、生物學、化學控制反應、光通訊等領域中得到了廣泛應用。由于飛秒激光器具有

    飛秒激光器選擇指南

    Thorlabs提供多種飛秒激光器,覆蓋的波段從可見光到近紅外,是多光子顯微成像、細胞操控、微材料加工、太赫茲產生等應用的理想選擇。這里先介紹德國Menlo Systems公司的Orange系列摻???鐿光纖激光器,T-Light系列和C/M-Fiber系列激光器。Menlo Systems

    飛秒激光器的原理

      飛秒激光器為了能產生激光,就必須使受激輻射強度超過受激吸收強度,即使高能態的原子數多于低能態的原子數。這種不同于平衡態粒子分布的狀態稱為粒子數反轉分布。也就是,飛秒激光器要產生激光,必須實現粒子數反轉分布。  粒子數反轉分布是產生激光的一個必要條件,而要實現粒子數反轉分布和產生激光還必須滿足三個

    國內首臺超快掃描隧道顯微鏡問世-實現飛秒級時間分辨

      近日,北京大學物理學院量子材料科學中心江穎教授團隊及其合作者研制出國內首臺超快掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope,STM),實現了飛秒級時間分辨和原子級空間分辨,并捕捉到金屬氧化物表面單個極化子的非平衡動力學行為,該工作于5月19日發表在物理領域頂級期刊《

    飛秒激光新技術治愈白內障

      把白內障渾濁晶體分解成小至0.02毫米的碎塊,方便醫生在手術時用少量的超聲波去除晶體的同時,也避免患者眼角膜的血管內皮細胞受損,手術安全性被提高,大多數白內障患者適合接受這項新手術。   新加坡國立大學醫院在東南亞首家采用這種飛秒激光(Femtosecond Laser)新技術。

    CCS-Chemistry-綜述:使用飛秒電子和-X-射線衍射探測化學動力學

      近日,清華大學化學系楊杰課題組發表了題為“Ultrafast Molecular Movies: Probing Chemical Dynamics with Femtosecond Electron and X-Ray Diffraction”的綜述文章,總結了近年來在飛秒和皮秒時間尺度上,使

    清華團隊以飛秒激光改寫材料“基因”

    近日,清華大學物理系教授周樹云研究組和合作者首次在半導體材料黑磷中實現了脈沖激光誘導的弗洛凱瞬時能帶調控,并發現其與黑磷的贗自旋具有獨特的耦合作用及光學選擇定則,相關論文于2月2日在《自然》發表。據了解,光與物質的相互作用是探究低維量子材料微觀物理機制的重要探測手段,并且其中超短、超強脈沖激光還可作

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    2021年12月30日晚,中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所有“人造太陽”之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)實現1056秒的長脈沖高參數等離子體運行,這是目前世界上托卡馬克裝置高溫等離子體運行的最長時間。EAST擁有類似太陽的核聚變反應機制,用來探索核聚變能源應用。

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      近日,大連化物所分子反應動力學國家重點實驗室化學動力學研究中心(1102組)楊學明院士、任澤峰研究員等與北京大學葉堉教授合作,通過發展飛秒時間分辨光發射電子顯微鏡(TR-PEEM),實現了二硫化鉬(MoS2)在納米空間和飛秒時間尺度的載流子動力學研究,并利用上海同步輻射光源,通過X射線光發射電子

    重點實驗室實現二維材料載流子的時空動力學分辨

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    飛秒級化學反應放緩至肉眼可見

      據28日《自然·化學》雜志報道,澳大利亞悉尼大學的科學家首次使用量子計算機直接觀察到一個對化學反應至關重要的過程,實現這一突破的關鍵是將原過程速度從飛秒尺度減慢至毫秒尺度。  研究人員表示,了解分子內部和分子之間的這些基本過程,有助于在材料科學、藥物設計或太陽能收集方面開辟新的可能性,還可幫助改

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    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

    全二維氣相色譜第二維死時間的測定

    摘要:建立了兩種恒壓模式下全二維氣相色譜第二維死時間的測定方法。一種方法是利用不同壓力下的相對保留時間差規律,計算非同步調制的全二維氣相色譜第二維的保留時間,再利用正構烷烴同系物的保留規律線性擬合計算第二維的死時間;測定的第二維的死時間與溫度的線性相關系數大于0.997。另一種方法是

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