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从量子霍尔效应发现至今的四十余年间,拓扑体系一直是凝聚态物理研究的重点和热点之一,特别是在关联电子体系的拓扑物态方面发现了十分丰富的物理现象,如分数量子霍尔效应、拓扑莫特绝缘体、强关联陈绝缘体、量子自旋液体、拓扑超导等等。然而,目前能够对相互作用强度进行可控调节和定量研究的拓扑体系仍然较少。最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心Q02/HX-Q02课题组的沈洁特聘研究员、吕力研究员...
随着超短超强激光技术的发展,目前人们已经能够在数十飞秒的光脉冲中产生高达10PW的峰值功率,聚焦光强超过了1023W/cm2。这样的光场能够在实验室内创造出具备超高能量密度、超高温度、超强光电场、超强磁场和超快时间尺度的综合性极端物理条件,在激光加速、激光聚变、等离子体物理、材料科学、阿秒科学等领域具有重要应用。然而对于具有预脉冲与自发辐射基底的飞秒脉冲而言,光强提升的同时也会导致这些噪声的提升,...
我校张弛教授与中科院北京理化技术研究所和中科院福建物质结构研究所合作,以经典的无机π共轭硝酸盐为合成模板,通过等价氧阴离子取代策略,构建了一例紫外吸收截止边短、带隙宽、双折射率大、且同时具有强倍频效应的复合型二元氧阴离子晶体材料Sc(IO3)2(NO3)。日前,相关成果以“Giant Optical Anisotropy in the UV-Transparent 2D Nonlinear Opt...
近日,我校物理科学与技术学院赵建林教授研究团队在全光纤光波长转换方面取得重要进展。提出了一种二维材料辅助的全光纤波长转换方案,利用该方案制备的波长转换器,仅需百微瓦量级光功率(远小于一支普通激光笔的输出光功率)即可将近红外光稳定地转换为可见光。该技术在全光纤中实现光波长的高效转换,兼容现有成熟的光纤通信和传感系统,也为其他高性能全光纤非线性器件的实现开辟了新的途径。
红外非线性光学材料(NLO)在长距离激光通讯、红外对抗及光电设备等领域具有非常重要的应用价值。现有的红外非线性光学商用材料AgGaS2(AGS), AgGaSe2和ZnGeP2虽然具有非常大的非线性系数,但其存在的缺点如:带隙较小,激光损伤阈值低,不能实现相位匹配等限制了这些材料的应用。因此,同时提升红外非线性光学材料的激光损伤阈值和非线性光学性质是该领域的一个难点和热点,具有重要的科学意义和应用...
新加坡南洋理工大学Baile Zhang副教授、Yidong Chong副教授,以及浙江大学的高飞研究员的研究团队,近日基于kagome晶格成功实现了二阶声学拓扑绝缘体,该类拓扑绝缘体能够进行四极子极化,并具有可量子化的非平庸体拓扑Wannier中心。该结构中的晶格表现为受声学角态影响的量子化的偶极矩,改变角态可以控制受拓扑保护的局部谐振情况。该研究成果以《Acoustic higher-orde...
在国家基金委重点和面上项目、重大研究计划培育项目以及中国科学院战略性先导科技专项等的资助下,中科院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员毛江高团队提出了三原子位置的不等价取代方法,以α- and β-Ba2[VO2F2(IO3)2](IO3)为母体化合物,利用Ga3+取代V5+,同时以两个F-取代两个O2-,设计合成了两例新颖的碘酸盐倍频晶体,α- and β-Ba2[GaF4(IO3)2...
采用密度泛函理论(DFT)方法对联吡啶RuⅡ/Ⅲ配合物的几何结构、氧化还原性质、UV-Vis光谱及二阶非线性光学(NLO)性质进行计算.研究结果表明,醌基的引入能够有效增大第一超极化率(βtot)值,但醌基在氮苯基上位置的改变对βtot值影响不大.分子轨道和自旋密度分布分析结果表明,金属RuⅡ和副配体均能成为氧化中心,并且氧化中心位置不同
研究时间模上一类二阶非线性延迟Emden-Fowler型动力系统的振动性,利用时间模上的有关理论和广义的Riccati变换及多种不等式技巧,在条件∫t0+∞[A-1(s)e-b/A(s,t0)]1/λ△s <+∞下建立了该系统振动的若干新的准则,这些准则推广且改进了现有文献中的一些结果,最后,举例说明了定理的条件是比较宽松的.

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