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    上海光機所提出測量單個阿秒脈沖載波包絡相位新方案

    中科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與意大利米蘭理工大學合作提出了測量單個阿秒脈沖載波包絡相位(CEP)的新方案,研究成果發表在9月16日出版的國際學術期刊《物理評論快報》上[Phys. Rev. Lett. 111, 123901 (2013)]。文章首次提出了利用周期量級近紅外脈沖產生的域上電離波包與阿秒脈沖產生的單光子電離波包的干涉來測量單個阿秒脈沖的CEP,這為完全描述阿秒脈沖時域電場和拓展阿秒測量學等領域提供了新思路。 單個阿秒脈沖對研究原子分子亞飛秒時間尺度下的超快電子動力學過程有著重要的應用,如何從時域和頻域上完全描述阿秒脈沖,不僅對阿秒測量學有著重要的意義,而且對分析、理解以及進一步控制各種超快過程有著重要的作用。傳統的基于FROG型的阿秒條紋技術利用弱紅外光輔助下的阿秒光電離,可以完全重建紅外光的時域電場,以及阿秒脈沖的極紫外光譜相位,但其中存在一個不能確定的常數相位因子,這......閱讀全文

    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

    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

    上海光機所提出測量單個阿秒脈沖載波包絡相位新方案

      中科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與意大利米蘭理工大學合作提出了測量單個阿秒脈沖載波包絡相位(CEP)的新方案,研究成果發表在9月16日出版的國際學術期刊《物理評論快報》上[Phys. Rev. Lett. 111, 123901 (2013)]。文章首次提出了利用周

    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

    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

    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》。

    新研究在產生高強度阿秒渦旋脈沖方面取得進展

      近期,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。相關成果發表于《自然-通訊》[N

    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

    多路輸出高壓納秒脈沖發生器

      多路輸出高壓納秒脈沖發生器屬于電脈沖觸發信號源裝置解決了多通道氣體放電激光器觸發脈沖前沿陡度低,電壓幅值低,能量小等技術侍猓?墑迪侄嗦吠?筆涑雎齔邇把囟付雀擼ǎ礎?叮?隫/ns,電壓幅值達3倍電源電壓值,能量大的電脈沖觸發信號;適用于觸發:多通道氣體激光器、多個脈沖激光器同步工作、多個磁脈沖發生

    首個高次諧波XUV激光超快反應動力學實驗平臺在蘭州運行

      12月5日,中國科學院近代物理研究所原子分子動力學實驗團隊成功實現了高次諧波(HHG)產生的XUV激光與反應顯微成像譜儀聯合運行,并開展了光電離相關的實驗研究,成為國內首家開展HHG-XUV光子與原子分子相互作用動力學實驗研究的團隊。  研究團隊引進美國KMlab的激光系統,并利用高次諧波方法成

    第1個高次諧波XUV激光超快反應動力學實驗平臺運行

      12月5日,中國科學院近代物理研究所原子分子動力學實驗團隊成功實現了高次諧波(HHG)產生的XUV激光與反應顯微成像譜儀聯合運行,并開展了光電離相關的實驗研究,成為國內首家開展HHG-XUV光子與原子分子相互作用動力學實驗研究的團隊。  研究團隊引進美國KMlab的激光系統,并利用高次諧波方法成

    中國“人造太陽”首次實現100秒長脈沖中性束

      從中科院合肥物質科學研究院獲悉,被媒體稱為“人造太陽”的“東方超環”(EAST)項目又獲得重大進展,東方超環中性束注入系統實現100秒長脈沖中性束。   據悉,此輪實驗獲得的長脈沖中性束引出,在中國國內尚屬首次,標志著中國在中性束注入加熱研究領域又邁出了堅實的一步。   據介紹,由中科院合肥

    脈沖磁場測量儀原理

      脈沖磁場測量儀的原理是用一個高能電容器或電容器組向中空的磁化線圈脈沖放電,用以獲得10T甚至100T的瞬間強磁場,記錄此磁場及材料的磁極化強度變化,即可得到該材料的飽和磁滯回線。  脈沖磁場測量儀的基本原理如下圖1所示,它由脈沖磁場發生裝置、磁極化強度(J)和磁場強度(H)的感應線圈以及數據處理

    《自然》:科學家首次拍攝到電子運動系列照片

      一個歐洲研究小組首次成功使用阿秒激光脈沖觀測分子里的電子運動。相關研究發表在6月10日出版的《自然》(Nature)雜志上。  為理解化學反應,科學家必須知道分子中電子的行為。但由于電子運動速度太快,一直以來,觀測電子始終遭遇技術瓶頸。現在,一個由多國成員組成的歐洲研究小組在阿秒激光脈

    我國飛秒脈沖激光參數準確度國際領先

    中國計量科學研究院超短脈沖激光測量研究取得突破性進展我國飛秒脈沖激光參數準確度國際領先  日前,由中國計量科學研究院承擔的國家“十一五”科技支撐課題“飛秒脈沖激光參數測量新技術研究”通過專家驗收。該課題自主研制的飛秒脈沖自相關儀和飛秒脈沖光譜相位相干儀實現了飛秒脈沖激光參數的準確測量,課題

    高能脈沖X射線能譜測量

    給出了高能脈沖X射線能譜測量的基本原理及實驗結果.采用Monte-Carlo程序計算了高能光子在能譜儀中每個靈敏單元內的能量沉積,利用能譜儀測量了"強光Ⅰ號"加速器產生的高能脈沖X射線不同衰減程度下的強度,求解得到了具有時間分辨的高能脈沖X射線能譜,時間跨度57ns,時間步長5ns,光子的最高能量3

    DPF脈沖X射線能譜測量

    采用濾光法對DPF脈沖X射線源裝置的X射線能譜進行了測量,取得了較好的結果,為輻射效應環境測量提供了一種手段。?

    脈沖磁場測量儀的概述

      脈沖磁場測量儀的是測量材料的飽和磁滯回線的儀器。其原理是用一個高能電容器或電容器組向中空的磁化線圈脈沖放電,用以獲得10T甚至100T的瞬間強磁場,記錄此磁場及材料的磁極化強度變化,即可得到該材料的飽和磁滯回線。  現代稀土水磁工業已可以生產出大量用于永磁電機的高矯頑力磁體。例如EH牌號的永磁體

    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

    美國阿斯卡脈沖閥的日常維護

      阿斯卡脈沖閥的特征是閥的空氣進出口管呈90度直角,閥內的膜片把脈沖閥分成前、后兩個氣室,當接通壓縮空氣時,壓縮空氣通過節流孔進入后氣室,此時后氣室壓力將膜片緊貼閥的輸出口,脈沖閥處于“關閉”狀態。電信號使脈沖閥銜鐵移動,閥后氣室放氣孔打開,后氣室迅速失壓,膜片后移,壓縮空氣能過閥輸出口噴吹,脈沖

    德國Matthias Kling教授來理化所進行學術交流

      2月18日,應中國科學院功能晶體與激光技術重點實驗室邀請,德國馬普量子光學研究所Matthias F. Kling教授來理化技術研究所進行學術交流,并作了題為Attosecond control of strong-field processes in molecules and

    華南農大設計出飛秒光孤子脈沖二極管

      記者從華南農業大學獲悉,該校電子工程學院2013級光信3班鄧智桂在黎永耀副教授的指導下,設計出一種基于螺旋液晶材料的異質結布拉格光柵結構,首次實現了完整飛秒孤子光脈沖(脈寬為80到120fs)單向傳輸的二極管效應。相關研究日前發表在《應用物理快報》。  飛秒光脈沖的操控,是超快光學中的一個核心問

    亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器

      亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器是一種應用于近距離高速無線通信系統中為其提供通信的“載體”,尤其是一種亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器。該發生器由基帶信號源、微分器、基極零偏置放大器、濾波器、寬帶低噪聲放大器依次相串聯組合而成,由基帶信號源產生方波信號輸入,經微分器、基極零偏置放大器、濾波器

    中紅外實現飛秒激光脈沖 波長覆蓋6.8-16.4μm波段

      擴展激光波長范圍是光譜學的重要內容之一,得益于超快光學的快速發展,目前人們已產生了振蕩頻率覆蓋從太赫茲、紅外、可見、極紫外乃至X射線的相干輻射,極大地推進了光科學挑戰極限的能力。特別是近年來在阿秒脈沖激光、光學頻率梳、超強物理等研究中,紅外飛秒激光作為取得新突破的基礎和關鍵,引起了人們

    脈沖磁場測量儀的歷史簡述

      自從20世紀80年代開始,脈沖磁場測試技術(PFM)吸引了一些因家研究者的注意。使用脈中磁場狄得2U~30T高場的成本,遠遠低于超導磁化裝置獲得5T磁場所需的費用。PFM可以施加無限高的外磁場。這使得任何類型的水磁體都可以輕易地獲得其常溫磁性能表征,不必擔心高的內稟矯頑力會限制測試進程。且PFM

    極紫外激光的可靠光源?少周期飛秒驅動源激光脈沖產生

      少周期飛秒驅動源是產生極紫外波段孤立阿秒脈沖的重要條件,采用常規方案需要經過光譜展寬與脈沖壓縮兩個過程,不僅效率低,而且壓縮元件對大能量脈沖的承受能力也極為有限。近年來人們利用光譜展寬過程中的非線性效應實現色散補償,即自壓縮效應,為這一問題的解決提供了新的思路,不僅簡化了脈沖壓縮過程,也有利于大

    ASCO阿斯卡脈沖閥遇到故障怎樣修復

       東莞廣聯工業自動化設備有限公司專業供應美國ASCO阿斯卡電磁閥、脈沖閥、氣缸等全系列產品,公司具有良好的市場信譽,專業的完善的售后服務團隊,憑著經營ASCO阿斯卡多年的經驗,熟悉并了解相關的市場行情,讓您放心選擇。我們公司以“產品,服務,以客為先”的宗旨,為客戶提供原裝的產品,以合理的性價比,

    247仄秒!短時測量世界紀錄誕生

    ??1999年,埃及化學家艾哈邁德·澤維爾因使用飛秒(10-15秒)化學技術,觀察到分子中的原子在化學反應中如何運動榮膺諾貝爾化學獎。日前,德國科學家在最新一期《科學》雜志撰文稱首次研究了一個發生時長比飛秒短得多的過程——他們測量出光子穿過氫分子所花費的平均時間為247仄秒(zeptosecond

    物理所高次諧波光譜中的全量子軌道映射研究獲進展

      原子內部電子動力學行為的演化是物理、化學、生物以及材料等學科研究中最基本的過程。精密測量電子的動力學特性,實現對其物理性質的理解,進而控制原子內電子的動力學行為是人們追求的重要科學目標之一。具有阿秒(10-18秒)時間分辨的高次諧波由于光子能量高(10eV~keV量級)、脈寬短(亞飛秒

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