激光脉冲

瞬息即逝的电荷:物理学家捕获材料中的&

物理学的边界再次被推向新的极限。米兰理工大学领导的国际研究团队在《自然光子学》期刊上发表的最新成果,首次成功观测到了材料中一种神秘的"虚拟电荷"现象——这些电荷载流子仅在光照射期间存在,却对材料的光学响应产生决定性影响。这项突破性发现不仅颠覆了科学界对光与物质

材料 光学 激光脉冲 米兰理工大学 电荷 2025-09-29 18:27  2

空芯光子晶体光纤如何实现激光脉冲的高保真传输

随着科技不断进步,超短脉冲激光技术在材料加工、光学通信、医疗手术和超快光谱学等多个领域展现出广泛应用前景。然而,传统光纤在传输超短脉冲激光时存在色散、非线性效应和材料吸收等问题,影响脉冲传输质量。空芯光子晶体光纤的出现为解决这些难题提供了全新路径。

脉冲 高保真 激光脉冲 光子晶体 光子晶体光纤 2025-09-25 09:51  2

苏黎世联邦理工学院突破:阿秒激光首次实现分子手性的电子级控制

分子的镜像对称性不再仅仅是结构概念。苏黎世联邦理工学院研究团队利用持续时间仅为阿秒(10^-18秒)的超短激光脉冲,首次在电子运动层面实现了对手性分子的实时观测和精确操控。这项发表在《自然》杂志上的突破性研究,将手性从静态的分子结构特征转变为可动态控制的电子现

激光 激光脉冲 苏黎世联邦理工学院 生物传感器 沃纳 2025-08-28 18:42  5

上光所在超强超短激光脉冲等离子体亚相对论无碰撞激波取得进展

近日,中国科学院上海光机所超强激光科学与技术全国重点实验室李儒新院士和田野研究员团队,实现了基于超强超短激光精密调控等离子体的亚相对论量级无碰撞激波,激波速度达到0.03倍光速(约107m/s)。团队创新性地采用纳秒时域双脉冲强度参数的精密调控方法,利用该时域

等离子体 相对论 激光脉冲 激波 碰撞激波 2025-05-20 15:02  10

国之最强激光ZEUS 2拍瓦

自2006年以来,一位高级记者专注于电子产品与科技的报道,积累了丰富的经验。密歇根大学最近推出的泽塔瓦特等效超短脉冲激光系统(ZEUS)在首次实验中实现了2佩瓦特的输出,超出全球电力输出的100倍。该系统由美国国家科学基金会资助,搭载特殊的钛蓝宝石晶体,建设过

激光 zeus hercules 激光脉冲 瓦特 2025-05-23 04:23  13

一文读懂什么是阿秒光源

对瞬态过程的探索可以揭示未知的物理现象,引领人们找到新的物理规律。因此,人们始终在探索具有更高时间分辨率的探测手段。虽然借助皮秒至飞秒的时间分辨,已经能够对分子转动和振动过程等许多超快现象进行观测,但研究原子分子核外电子的运动过程,需要进一步将时间分辨能力提升

光源 激光脉冲 选通 水窗 nj 2025-05-19 10:43  11

让空气发光的人

在上海市科学技术委员会资助(项目编号:22DZ2304300)下,澎湃新闻联合《世界科学》对获得国家及上海市科技奖励的获奖成果进行科普化报道。

刘一 激光脉冲 偏振 2024-11-22 09:40  9