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  • 20252-24
    【資訊】NIF燃燒等離子體中出現反常超熱離子的物理機制被揭示 | ICF新知

    如何正確對燃燒等離子體中的庫侖碰撞進行準確建模是國際學術界的一個巨大挑戰。先前的研究中大角度碰撞的建模依賴于靜態屏蔽庫侖勢,無法充分描述實驗觀察到的非麥氏中子譜和離子運動之間的直接關聯,尤其是離子相對速度對中子譜均值偏移的重要影響。因此,為了深入理解燃燒等離子體中的庫侖碰撞機制,并提高模型的預測能力,需要納入離子相對運動來改進現有的大角度碰撞模型。這一改進不僅有望解決理論模擬與實驗結果的不一致問題,還具有為ICF燃燒等離子體研究開辟新途徑、推動聚變能源研究發展的潛力。圖1左:...

  • 20252-21
    推動超快激光技術(如光學頻率梳、光譜成像等)的廣泛應用

    時空光波包的光學自由度(如強度、相位、極化和頻率等光參量)在時間和空間維度上以一種緊密耦合的方式存在并相互作用,其持續時間通常在皮秒(Picosecond,10-12s)到飛秒(Femtosecond,10-15s)量級。由于超快激光在時間上的振蕩頻率遠高于電光調制器的響應速度,直接控制光脈沖的時間維度信號不可行,因此在頻域中進行光譜調制成為一種自然的選擇。通常,首先利用色散元件將超快光脈沖的光譜按空間位置展開,通過空間光調制器件對光譜調制來間接實現對脈沖時域波形的控制。4f...

  • 20252-20
    超短脈沖激光器的廣泛應用

    超短脈沖激光器,以其極短的脈沖持續時間和高峰值功率,在現代科技和工業領域展現出了巨大的應用潛力。本文將探討它在多個領域的應用范圍,展現其作為高科技工具的特殊魅力。在科研領域,超短脈沖激光器是探索物質微觀世界的重要工具。其極短的脈沖時間能夠捕捉到物質在極短時間內的動態變化,為物理學、化學和生物學等領域的研究提供了全新的實驗手段。例如,在超快光譜檢測中,該儀器是實現原子動力學可視化的關鍵,其時間分辨率可達飛秒量級,有助于科學家揭示物質在異常條件下的性質和行為。工業加工方面,該儀器...

  • 20252-20
    【資訊】暗激子-超快納米成像 | Nature Photonics

    空間異質性對二維材料行為的影響,就是將這些材料應用于光電子學和量子信息科學的重大挑戰之一。特別地,過渡金屬硫族化合物的異質結構,非常需要直接獲得具有納米空間和超快時間分辨率的暗激子中的空間異質性。但在很大程度上,仍然難以實現。近日,德國哥廷根大學(Georg-August-Universit?tG?ttingen)DavidSchmitt,StefanMathias&MarcelReutzel等,在NaturePhotonics上發文,報道了超快暗場動量顯微鏡,以55fs時間...

  • 20252-19
    【資訊】光學雙穩態材料-光開關 | Nature Photonics

    光學雙穩態材料Opticallybistablematerials響應于具有兩個可能光學輸出的單個輸入,這取決于激發過程歷史。這種雙穩態材料,對于光開關和存儲器是理想的,但是對于本征光學雙穩態intrinsicopticalbistability(IOB)的有限理解,阻礙了適用于器件的納米級本征光學雙穩態IOB材料的發展。近日,美國勞倫斯伯克利國家實驗室(LawrenceBerkeleyNationalLaboratory)ArtiomSkripka,BruceE.Cohen...

  • 20252-17
    【資訊】銅鋅錫硫硒薄膜太陽能電池 | Nature Energy

    銅鋅錫硫硒化物(Cu2ZnSn(S,Se)4.簡稱CZTSSe)薄膜太陽能電池因其環保、低成本和高穩定性而受到廣泛關注。純硫化物Cu2ZnSnS4(CZTS)是基于硒的kesterite材料中的重要分支。通過合金化金屬元素(如Cd、Ge或Ag),CZTS帶隙可以在1.3–2.1eV范圍內調節。然而,純硫化kesterite電池的光電性能仍面臨重大瓶頸,認證效率多年來仍保持在11%左右。主要限制因素在于開路電壓(VOC)較低。梯度帶隙是緩解這些問題的一種很有前途的方法,但由于圍...

  • 20252-12
    【資訊】硅基光電子(SBO)芯片的概念與典型應用

    PART.2硅基光電子電子、光子、光譜、半導體是信息技術核心要素。電子具有相互作用,是構建邏輯運算和存儲器件的基石;光子互不干擾,可以高速低能耗地傳輸信息;光譜是傳輸資源,通過波分復用技術可以實現大容量信息傳輸;半導體是芯片材料,其特性為芯片賦予無限潛能,其中硅材料具有九成的市場。在半導體芯片中,光與電是不分家的,利用半導體材料制備的發光二極管與太陽能電池等器件,通過電子與光子的相互作用,可以實現電與光的相互轉換。所有光學現象都是光電相互作用的結果,光電相互作用是實現光的產生...

  • 20252-11
    【資訊】新型硅基光電子 | 引導的前沿應用發展

    隨著信息技術的飛速發展,人類對數據傳輸和處理的需求越來越高,基于硅材料的微電子技術受到了物理極限的約束、摩爾定律面臨失效的危機。在此情況下,硅基光電子集成器件憑借其小尺寸、高集成度、低功耗、與成熟的CMOS工藝相兼容等優勢,成為了推動“后摩爾時代”技術發展的方向之一?;诠璨牧系墓怆娦凸鈱W性質,硅基光電子芯片可以實現對光信號的調制、檢測、放大、傳輸及處理,目前主流的硅基光電子器件包括:發光器件、調制器件、探測器件等,并且硅基光電子集成器件還具有高帶寬、高速率、高集成度、低...

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