激发粒子
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大连化物所利用大连相干光源 发现首例分子高激发态的漫游反应通道
在化学反应中,漫游反应作为一种特殊类型反应机理,广受科学家关注。中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)利用大连相干光源发现首例分子高激发态的漫游反应通道,表明了漫游反应机理在化学反应中的普适性,为理解和预测化学反应提供了新的视角
激光 2024-03-11 -
上海光机所高拓扑荷数LG激光驱动粒子自准直加速机制研究获进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在拉盖尔高斯(LG)激光驱动等离子体自准直加速机制方面取得进展
激光 2023-01-06 -
全球首个可编程光量子存储器诞生,实现6个粒子高效纠缠
近日,帕德伯恩大学(aderborn University)的研究人员与乌尔姆大学(Ulm University)的研究人员宣布,双方已成功合作开发出全球第一个可编程光量子存储器。
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美国能源部将提供1480万美元资助,推动粒子加速器技术发展
近日,美国能源部(DOE)宣布将提供1480万美元的资金,用于推动粒子加速器技术在医疗、安全、能源和工业应用方面的发展。本次共有12个高级研究项目将会获得支持,包括12所大学、7个国家实验室和14家公司在内的32个美国机构的科学家。
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研究人员利用量子激发将激光雷达分辨率提升至7微米
格拉斯哥大学的一个项目宣布开发出了一种具备深度分辨率的激光雷达。与传统的毫米级性能相比,这种激光雷达可以区分小于2毫米的反射表面,并创建7微米左右的高分辨率3D图像。
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德国团队首次实现磁场相关的受激发射测量,信号功率放大64%
该团队首次测量了与磁场相关的受激发射,他们开发的激光阈值磁力计可通过受激发射实现64%的信号功率放大,并显示出了创纪录的33%的超高对比度,最大输出功率达到了毫瓦(mW)级。
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德国开发高能粒子加速器 用于医学研究
据了解,总部位于法国佩萨克的Amplitude激光公司日前宣布,将向德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)提供60太瓦(TW)激光器。
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可见光双光子激发及多焦点激光扫描的结合
对活体生物样品的三维观测是了解细胞功能的重要方法之一。目前已有的三维荧光成像技术包括光片显微成像技术、晶格光照明技术以及激光扫描显微成像技术(如共聚焦显微镜及双光子显微镜)等。其中激光扫描显微镜利用旋转盘可以进行多焦点的激光扫描,提高时间分辨率,而且有利于减少活细胞成像中的光损伤
显微镜 2020-09-26 -
创想三维:英国研究人员在激光粉末床融合中研究粒子动力学
在激光粉末床融合中的流体和粒子动力学中,研究人员通过检查激光床和粉床相互作用,创建了单线和岛扫描期间去除粉末区域的图像。
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华东师大吴健教授团队揭示强激光里德堡态激发的普适机制
近期,华东师大精密光谱科学与技术国家重点实验室吴健教授团队在超快激光诱导里德堡态激发研究领域取得重要进展。
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新研究!大型激光晶体可作为激光雷达的激发介质
据悉,由喀山大学物理学家组成的团队,在三年时间内培育了一种氟化物晶体,通过激光雷达的作用,可检测西伯利亚大气中的污染化合物,同时还可精确地测量其浓度。
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可用于加快光交换的超快调谐纳米粒子阵列激光器
据外媒报道,科学家们通过将有机染料与金属纳米结构(金纳米颗粒)结合,以快速激光脉冲来展示超快激光技术。这种超快调谐速度可用于传感器和光交换器。
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研究团队利用“两面镜子”创造出负质量粒子 可用于构建低功耗激光器
负质量(一个物体的质量为负)这一概念,它主要存在于凝聚态物理学中,常见于天文学领域,用于理解宇宙的创生和演化。
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超快激光激发黄金金字塔微结构实现药物和DNA向细胞的无损递送
据外媒报道,来自哈佛工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员,最近开发了一种使用黄金微结构将各种分子(如药物或DNA)递送到细胞中的方法,效率高且无持久的损害。
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研究人员通过纳米粒子研发出微型激光器
据外媒报道,来自芬兰阿尔托大学的研究人员,通过使用“暗晶格模式”,研究出了一种在可见光频率下工作的等离子体纳米激光器。
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硅粒子拉曼频移制备纳米光发射器及激光器
莫斯科物理技术学院和澳大利亚国立大学科学家实验验证了硅纳米粒子可以显著地增大拉曼效应强度,有望构建纳米光发射器及放大器应用于光通讯中。
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新突破:激光束可追踪高速粒子轨迹
德国马普光学研究院(Max Planck Institute for the Science of Light)研究员Christoph Marquardt 和 Gerd Leuchs研究发现,可以通过径向偏振激光束对粒子的运动轨迹进行追踪。
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973计划:超强激光驱动粒子等八大项目获1.8亿元经费
科技部消息,国家重点基础研究发展计划(973计划)2013年启动的7个项目前两年预算安排和1个项目后三年预算安排26日公示。八个项目将获得1.8亿元的专项经费支持。
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美科学家研发出微型激光器 计量纳米粒子
科学家发明出一种针孔大小的微型激光器能精确的辨识和计量单个的病毒,它还可以用于计量云的形成过程中或者我们呼吸的空气中的污染物纳米粒子。
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