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2024年1月10日,《自然-光子学》(Nature Photonics)在线发表了陆培祥教授领导的“强场超快光学”创新研究群体周月明教授课题组在原子光电离非偶极阿秒动力学研究中取得的重要研究成果。文章标题为 “Attosecond-resolved non-dipole photoionization dynamics”。该研究首次实现了原子光电离的非偶极电子动力学阿秒时间分辨的测量。
2022年4月20日,精密测量院原子分子外场理论组研究员唐丽艳、副研究员张永慧等与澳大利亚国立大学、加拿大温莎大学合作,实现了氦原子413 nm幻零波长的精确计算和精密测量,开辟了“隐形”原子幻零波长精密测量检验量子电动力学(QED)理论的新途径。相关研究成果发表在国际学术期刊《科学》杂志上。
芯片化是原子磁强计设计的未来发展方向。近期,中国科学院武汉物理与数学研究所CPT频标组科研人员提出一种基于单束多色多偏振光与原子作用的磁强计探头设计方案,可利用芯片尺寸的微型化原子气室获取高灵敏度磁敏信号,为芯片级高精度原子磁强计设计提供了一种可行的方案。研究结果以快报形式发表在Physical Review Applied 上。
湖南师范大学物理与信息科学学院2018年硕士研究生入学考试初试自命题普通物理(电磁学、光学、原子物理)考试大纲。
上海科技大学物质学院助理教授颜世超与德国Max Planck结构与动力学研究所的Sebastian Loth教授、Angel Rubio教授合作,构筑了原子尺度自旋传感器,实现了对纳米尺度反铁磁纳米结构磁性的探测。该工作被Science Advances杂志以“Nonlocallysensing the magnetic states of nanoscale antiferromagnets w...
全空域、全时域的无缝定位导航是未来定位导航产业的技术制高点。随着量子精密测量技术的快速发展,基于量子精密测量的陀螺及惯性导航系统具有高精度、小体积、低成本等优势,将对无缝定位导航领域提供颠覆性新技术。
一直以来,人们对下层原子与表面电子态之间的关系缺乏认识,因而导致了一系列的争议。近期,中国科学院强磁场科学中心陆轻铀教授课题组提出了一种“集体干涉”理论模型,通过引入层间作用因子,能够定量地揭示它们之间的关联。相关研究以“下层原子散射表面电子的扫描隧道显微学证据(Scanning tunneling microscopy evidences for surface electron scatter...
据物理学家组织网日前报道,来自英国、德国、西班牙和葡萄牙的一个国际研究团队发现,决定磁性稳定性及其在各种设备用途的单个原子的磁场方向,可以通过改变这个原子与附近金属间的电耦合进行修改。该研究结果刊登在近日的《自然·纳米技术》杂志上。
分别通过实验和数值模拟给出了在四能级倒Y模型原子系统中的双窗口电磁感应透明现象.结果表明,通过调解2个耦合场的失谐可控制透明窗口的位置.双窗口电磁感应透明现象的物理本质是由于2个耦合场同时作用于原子系统中而形成的双暗共振,同时双暗共振间的相互作用将探测场在目标频率处的吸收谱线压窄,并在实验上得到频谱宽度(半高宽)约为30MHz的探测场共振吸收谱线。
研究量子理论中微观粒子系统对库仑电场势能的影响, 将作用于核与电子间的电磁场进行核心化和定态化处理, 并将原子的电磁作用分解, 分别研究壳层电场和磁场对电子的作用. 通过分析各种原子的壳层球半径、 电子轨道偏角和电子的运动速度, 可知电子运动的“轨道”截面小于且偏离原子“赤道”平面, 并按原子的极相进行配置和运动. 计算主族元素中44种原子的基态能级表明, 所得结果与第一电离电势符合较好。
西班牙物理学家发现,通过移除石墨材料表面的单个原子,制造原子空位,可使石墨中产生局部磁矩。这一研究成果有助于开发利用非金属材料和生物兼容性材料来制造磁体的新方法,而且可比现有磁体更轻、价格更低廉。
我们应用莫尔斯(Morse)、杨(Youug)及豪尔伟慈(Haurwitz)三人的变分波函数来计算含有1s,2s,及2p电子的原子或离子的抗磁性的磁化率,计算结果与鲍林计算的结果和昂加斯用士来特方法及他的修改法所计算的结果相比较,我们的结果要好一些,更接近实验的数值。同时我们指出了昂加斯对士来特方法的修改是不正确的,所以他用他的修改法计算的数值不可靠。
科学时报柏林2007年3月2日电 科学家一直梦想能够将数据存储到最小的元素单元,即单一磁场原子上。德国斯图加特的马普固体物理研究所、哈勒的马普微结构物理研究所与法国CNRS的专家合作,利用光栅隧道扫描显微镜成功地测得了金属表面单一原子之间的磁场转换效应,这将为实现在最小空间的巨量数据存储奠定基础。

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