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中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种基于棱镜的横向剪切干涉光谱成像仪及成像方法
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种双滤波横向剪切干涉仪及基于其的光谱成像方法
近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心国际功能材料量子设计中心和物理系中科院强耦合量子材料物理重点实验室教授曾长淦、副研究员李林团队,与北京大学物理学院量子材料科学中心教授冯济课题组合作,在二维电双层结构层间拖拽效应研究中取得新进展。该研究通过构筑氮化硼绝缘层间隔的多种石墨烯基电双层结构,首次揭示了在层间拖拽这一复杂的多粒子输运过程中存在显著的量子干涉效应。3月16日,相关研究成果以...
2023年3月24日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心国际功能材料量子设计中心和物理系中科院强耦合量子材料物理重点实验室教授曾长淦、副研究员李林团队,与北京大学物理学院量子材料科学中心教授冯济课题组合作,在二维电双层结构层间拖拽效应研究中取得新进展。该研究通过构筑氮化硼绝缘层间隔的多种石墨烯基电双层结构,首次揭示了在层间拖拽这一复杂的多粒子输运过程中存在显著的量子干涉效应。3月16日...
2023年1月18日,半导体所半导体超晶格国家重点实验室在二维半导体WS2中研究了布里渊边界声学声子与暗激子之间量子干涉导致的法诺(Fano)共振行为(示意见图1a,b),并揭示了对称性在其中扮演的重要作用。2023年1月06日,相关研究成果以“少数层WS2中暗激子与边界声学声子的量子干涉”(Quantum interference between dark-excitons and zone-e...
厦门大学化学化工学院洪文晶教授团队与英国华威大学Hatef Sadeghi副教授团队在量子干涉效应在不同分子尺度中的传递研究中取得重要进展,相关成果以“Scaling of quantum interference from single molecules to molecular cages and their monolayers ”为题发表在国际学术期刊Proceedings of the...
瑞士科学家在最新一期《自然·纳米技术》杂志上发表论文称,他们利用石墨烯,制造出了首个超导量子干涉装置,用于演示超导准粒子的干涉。最新研究有望促进量子技术的发展,也为超导研究开辟了新的可能性。
Hong-Ou-Mandel(HOM)干涉是光子的一种非经典效应,在量子光学中起到重要作用.偏硼酸钡(β-bariumborate,BBO)具有较高的非线性效率,常被用来产生双光子态,进而展示HOM干涉.然而,在以前的实验中,人们往往使用带通滤光片对双光子的频谱进行过滤,所得光谱由带通滤光片直接决定,而对BBO晶体自身的原始光谱,特别是泵浦光强聚焦下的原始光谱,缺乏系统性研究.本文对泵浦光强聚焦条...
大口径超高峰值功率激光的时空耦合(spatiotemporalcouplings,STCs)畸变会严重影响焦斑的功率密度,为了准确预测远场处的光场分布、补偿STCs畸变以提升远场的峰值功率密度,亟须一种有效的时空耦合特性的单次测量方法。本文提出了一种基于空谱干涉和频域分割的超快激光时空耦合特性测量方法,对该测量方法的基本原理与实现方式进行了详细的阐述,并对其进行了模拟计算与分析,模拟结果表明该测量...
非线性干涉仪基于多体相干相互作用构建分束和合束过程,通过对待测信号进行量子放大以实现超越经典极限的干涉测量精度。它克服了利用纠缠粒子进行线性干涉测量时灵敏度受限于探测噪声的困难,有望在新一代精密测量仪器,如原子光钟、引力波探测天文台、和原子磁力计等应用中发挥量子资源的巨大潜力。近日,物理系尤力教授团队在原子玻色爱因斯坦凝聚体(BEC)中成功演示了一种构建非线性干涉仪的新方法。相关研究成果以“利用周...
2021年11月19日,中国科学技术大学科研部王兴安教授和中国科学院大连化学物理研究所、南方科技大学杨学明院士应邀在《科学》杂志(Science)发表题为“分子双狭缝实验”(A molecular double-slit experiment)的评述文章(Perspective),深入探讨并展望了分子碰撞中的立体动力学与量子干涉现象研究。
2021年11月19日,中国科学院大连化学物理研究所杨学明院士和中国科技大学王兴安教授应邀在《科学》(Science)上发表题为“分子双狭缝实验”(A molecular double-slit experiment)的评述文章(Perspective),深入探讨并展望了分子碰撞中的立体动力学与量子干涉现象研究。
多数物理实验技术通过线性响应来探测材料的物理性质,而新发展起来的非线性谱学则是通过探测材料的非线性响应来获得体系更多的信息。这类新谱学技术的代表之一是二维相干光谱学——该技术运用多个光脉冲激发体系,然后测量体系的非线性响应。在红外、可见光、与紫外波段,这一强有力的谱学手段被广泛应用于化学、生物学等领域,用来精细刻画原子分子体系的电子结构、化学反应,乃至生命过程【1】。
作为下一代时间标准的重要候选者之一,锶原子光晶格钟平台具有超强稳定性和超高准确性等特点,它也是量子精密测量的利器,可精确探测相对论红移效应以及引力波等。根据弗洛凯(Floquet)理论,当一个量子系统被周期性驱动时,会激发出弗洛凯准粒子;如果采用两种不同的模式同时驱动,所产生的弗洛凯准粒子间的相对相位可导致量子干涉效应。但至今,人们一直未观测到这种量子干涉效应。

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