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新一代激光設施有望迎來相對論等離子體研究的新時代
作為2018年諾貝爾物理學獎的主題,啁啾脈沖放大技術(shù)是一種提高激光器中激光脈沖強度的技術(shù)。隨著下一代激光設施希望將光束功率提高到10皮瓦特,物理學家們期待著研究等離子體的新時代的到來。研...
2020-05-28 -
我國首次實現(xiàn)激光制備單原子和單分子之間的量子糾纏態(tài)
關(guān)于量子糾纏,科學家們研究對象多是光子。最新的研究表明,經(jīng)過調(diào)控,分子尺度也可以出現(xiàn)量子糾纏現(xiàn)象。中科院微觀磁共振重點實驗室教授林毅恒與美國國家標準技術(shù)研究所合作,在離子阱體系實現(xiàn)...
2020-05-27 -
上海超強超短激光團隊 為大科學裝置保駕護航
長久以來,讓激光變得“超強”是科學家們努力的方向。兩年前的諾貝爾物理學獎,將“啁啾脈沖放大技術(shù)(CPA)”這個略顯拗口的名字帶進了公眾視野。正是基于這項技術(shù),位于上海張江的超強激光...
2020-05-27 -
西安光機所阿秒脈沖測量研究取得新進展
近期,西安光機所瞬態(tài)光學與光子技術(shù)國家重點實驗室阿秒研究團隊取得重要進展,在攻克了一系列阿秒脈沖產(chǎn)生與測量關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)上,在實驗上首次獲得了159as的孤立阿秒脈沖測量結(jié)果?! “⒚?..
2020-05-26 -
新突破!激光冷卻納米機械振蕩器至零點能量
據(jù)頂刊《PHYSICAL REVIEW LETTERS》報道:藝術(shù)家表演所用的光學機械硅納米束可以采用激光進行冷卻。這一進展對量子技術(shù)的應用具有十分重要的意義。我們帶您一探究竟。圖1 光學機械硅納米束可以...
2020-05-25 -
《Science》:可遠距離耦合的激光循環(huán)耦合量子系統(tǒng)問世
通常的量子效應需要在幾個原子間距且需要在低溫或真空中才能實現(xiàn),來自瑞士的科學家首次在室溫下實現(xiàn)了一米遠距離的量子傳輸,這一結(jié)果發(fā)表在近期發(fā)表的《Science》上。研究人員首次實現(xiàn)了在遠...
2020-05-19 -
北京大學在Nature 發(fā)表激光聚變快點火方面的重要進展
近期,國際學術(shù)期刊Nature Physics(《自然?物理》)發(fā)表了北京大學應用物理與技術(shù)研究中心(CAPT)激光等離子體相互作用教研室與中物院激光聚變研究中心(LFRC)、北京應用物理與計算數(shù)學研究...
2020-05-18 -
MMI激光顯微切割系統(tǒng)捕獲共生有化學細菌的海綿細胞
今天要和大家分享的主題是由普林斯頓大學分子生物學系Tianero, M.D.等研究人員發(fā)表在Nature Microbiology的“Localized production of defence chemicals by intracellular symbionts of Halicl...
2020-05-14