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北京大学“飞秒光物理与介观光学”创新研究群体采用周期量级飞秒激光系统和冷靶反冲离子动量谱仪装置,首次在实验中通过改变周期量级飞秒激光的载波相位,实现对一氧化碳分子二价电离态的非对称解离通道的控制,同时也实现分子三价离子的非对称解离通道的控制。通过实验证实在一氧化碳分子电离和解离过程中,电子再碰撞激发引起的解离以及电子再碰撞引起电离是主要过程,这两个过程是相互竞争的,并可通过改变激光脉冲载波相位进行调控。该研究工作表明,通过超快光场控制电子再散射波包与分子离子的相互作用,可以在分子电子态水平上实现对分子高阶电离和解离通道过程的操控。研究工作发表在Physical Review Letters 106,073004(2011)。研究工作得到国家自然科学基金委“创新研究群体”项目,国家重大基础研究计划(973)项目和北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室的资助。 相似文献
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《物理》2002,(5)
中国物理学会秋季学术会议通知中国物理学会 2 0 0 2年秋季学术会议暨中国物理学会成立 70周年庆祝会定于 2 0 0 2年 8月2 9日至 3 1日在北京大学召开 .中国物理学会秋季学术会议的前身是“物理学前沿问题研讨会” ,从 2 0 0 0年起由中国物理学会主办 ,改名为中国物理学会秋季学术会议 .会议的目的旨在为工作在各个领域的物理学家提供在学术上相互了解和交流的机会 .本次会议有以下 1 2个专题 :粒子物理与核物理 ;原子、分子与光物理 ;等离子体物理 ;人工微结构与低维物理 ;纳米材料与介观物理 ;表面物理 ;强关联与超导物理 ;磁学 ;软凝聚态… 相似文献
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低维和介观物理系统的研究是当前凝聚态理论的一个重要方向.文章将从回顾介观物理中的几个基本概念开始,就近年来在量子点、二维电子气和介观物理系统中的电子关联效应等几个方面的研究,简略地介绍介观物理的新发展和机遇. 相似文献
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低维和介观物理系统的研究是当前凝聚态理论的一个重要方向.文章将从回顾介观物理中的几个基本概念开始,就近年来在量子点、二维电子气和介观物理系统中的电子关联效应等几个方面的研究,简略地介绍介观物理的新发展和机遇. 相似文献
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1985年底或1986年初,北京大学丁石孙校长找我说:现在国家要建设一批国家重点实验室,推动基础科学和前沿科学的研究。南京大学、复旦大学、山东大学等都开始了凝聚态物理方面的重点实验室建设,学校也认为要在原来物理系的固体物理所的基础上争取建设一个国家重点实验室。丁校长对我说,他和物理系赵凯华主任,张为合书记商量,要你和戴远东(当时是主管系里科研工作的副系主任)等负责筹办这件事;他说,周光召先生(当时任中国科学院数理学部主任,以前也是北京大学物理系的教师,后来调到第二机械工业部帮助工作,上世纪70年代末才从北京大学调出)有个建议,为了加强中国科学院和大学的合作,这个实验室可以由北京大学、清华大学和中国科学院物理研究所(以下简称物理所)三家共建,北京大学是牵头单位;他还说,周光召先生现在也是清华大学理学院的兼任院长。丁校长说,学校是同意周光召的意见的。不久,物理所就派赵忠贤研究员,清华大学派熊家炯教授来具体联系这项工作。我和他们商量多次,还开过几次系内外的座谈会,并起草给教育部和国家计委科技司的报告。我记得当时物理所希望在这个实验室中发展的是低维的光电能源器件,清华大学希望发展材料设计和半导体量子阱器件,北京大学希望发展半导体电子器件、光电器件和激光器件、扫描隧道探针、超导隧道结等等。总的说来,三家都觉得为了国家的长远发展,应该开展以大规模集成电路、量子阱、超晶格等为标志的当代新的材料技术中的物理问题的研究,以及由新的微细加工技术的发展所带来的一系列微小空间时间尺度上的物理问题的研究,这些问题带有一定意义的共性,对发展凝聚态物理和新技术是很有意义的。所以,从研究对象来说,想用一个“人工微结构”的词,这可以和南京大学已经用的“固体微结构”区分。表示我们关心的是大规模集成电路、半导体激光器这类按设计做成的有特殊功能的微结构。从学科上说,按照当时国际上刚刚兴起的一个提法,觉得把这类问题用介观物理这个词来概括显得比较新颖。我们就此问题还访问了黄昆、谢希德、彭桓武、柯俊、洪朝生、冯端等老一辈学者,还请教过杨振宁、李政道等国外著名学者,都得到大体上同意但着重点有所不同的回答。 相似文献
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介观体系和介场物理 总被引:3,自引:0,他引:3
20世纪 80年代初中期开始兴起的介观物理是凝聚态物理中人们十分关注的研究领域 ,“介观”一词大家已听得很多了 .一段时间以来 ,常读到介观尺度是由电子非弹性散射平均自由程决定的说法 ,觉得不太确切 .想到这一说法可能和我早先发表在《物理》杂志的文章[1] ,以及我们主编的《介观物理》一书第一版的前言[2 ] 有关 ,特写此短文说明 .这里的说明也许仍有不妥之处 ,请读者指正 .1 介观尺度介观体系的大小是由介观尺度来刻划的 .介观尺度是载流子保持相位记忆的长度 ,一般记为Lφ,称为退相位长度 .相位记忆的丢失源于载流子的非弹性散射 ,… 相似文献
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《中国光学与应用光学文摘》2006,(6)
O471.1 2006065435极化电场对Al_xGa_(1-x)N/GaN双量子阱中子带间跃迁的光学性质的影响=Influence of polarization-induced electric field on optical properties of intersubband transition in Al_xGa_(1-x)N/GaN double quantum wells[刊,英]/雷双英(北京大学物理系,人工微结构和介观物理国家重点实验室.北京(100871)),沈波…//半导体学报.—2006,27 (3).—403-408用自洽计算的方法研究了极化电场对Al_xGa_(1-x)N/ GaN双量子阱中子带间跃迁的光学性质和电子分布的影响。发现极化场会导致电压降的出现,从而使得结构对称 相似文献
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《中国光学与应用光学文摘》2006,(3)
TN312.8 2006031822白光LED的加速老化特性=Characteristics of the acceler-ated aging white LEDs[刊,中]/林亮(北京大学物理学院,人工微结构与介观物理国家重点实验室.北京(100871)) ,陈志忠…∥发光学报.—2005 ,26(5) .—617-621对两组GaN基白光发光二极管(LED)进行了对比温度加速老化实验,环境温度分别是80 ,100 ℃。随着老化温度的升高,电流-电压(I-V)曲线的隧道电流段、扩散电流以及反向漏电电流段均增加,而串联电阻段则变化较小,这是位错密度升高和金属杂质沿着螺旋位错聚集及移动的结果;电容-电压(C-V)曲线中反向偏压下电… 相似文献
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《物理》2021,(1):67-68
南京大学物理学院诚聘海内外优秀人才南京大学物理学科是我国高等院校中创立最早的物理学科之一,多年来,追求卓越,名家辈出,为我国物理学发展做出了重要贡献。物理学院目前设有四个系:物理学系、光电科学系、现代物理学系、声科学与工程系,覆盖了理论物理、凝聚态物理、声学三个全国二级重点学科。物理学院和南京大学固体微结构物理国家重点实验室是南京大学教学、科研优势资源最为集中的平台之一。由南京大学牵头新成立的“人工微结构科学与技术”2011协同创新中心以及正在筹建的南京微结构国家实验室已经成为国家重大科学研究计划“量子调控”的研究基地。南京大学物理学院现面向海内外真诚招聘优秀人才加盟。 相似文献
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《物理》2015,(1)
物理学院诚聘海内外优秀人才
南京大学物理学科是我国高等院校中创立最早的物理学科之一,多年来,追求卓越,名家辈出,为我国物理学发展做出了重要贡献。物理学院目前设有四个系:物理学系、光电科学系、现代物理学系、声科学与工程系,覆盖了理论物理、凝聚态物理、声学三个全国二级重点学科。物理学院和南京大学固体微结构物理国家重点实验室是南京大学教学、科研优势资源最为集中的平台之一。由南京大学牵头新成立的“人工微结构科学与技术”2011协同创新中心以及正在筹建的南京微结构国家实验室已经成为国家重大科学研究计划“量子调控”的研究基地。南京大学物理学院现面向海内外诚招优秀人才加盟。 相似文献
南京大学物理学科是我国高等院校中创立最早的物理学科之一,多年来,追求卓越,名家辈出,为我国物理学发展做出了重要贡献。物理学院目前设有四个系:物理学系、光电科学系、现代物理学系、声科学与工程系,覆盖了理论物理、凝聚态物理、声学三个全国二级重点学科。物理学院和南京大学固体微结构物理国家重点实验室是南京大学教学、科研优势资源最为集中的平台之一。由南京大学牵头新成立的“人工微结构科学与技术”2011协同创新中心以及正在筹建的南京微结构国家实验室已经成为国家重大科学研究计划“量子调控”的研究基地。南京大学物理学院现面向海内外诚招优秀人才加盟。 相似文献
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《物理》2015,(2)
物理学院诚聘海内外优秀人才
南京大学物理学科是我国高等院校中创立最早的物理学科之一,多年来,追求卓越,名家辈出,为我国物理学发展做出了重要贡献。物理学院目前设有四个系:物理学系、光电科学系、现代物理学系、声科学与工程系,覆盖了理论物理、凝聚态物理、声学三个全国二级重点学科。物理学院和南京大学固体微结构物理国家重点实验室是南京大学教学、科研优势资源最为集中的平台之一。由南京大学牵头新成立的“人工微结构科学与技术”2011协同创新中心以及正在筹建的南京微结构国家实验室已经成为国家重大科学研究计划“量子调控”的研究基地。南京大学物理学院现面向海内外诚招优秀人才加盟。 相似文献
南京大学物理学科是我国高等院校中创立最早的物理学科之一,多年来,追求卓越,名家辈出,为我国物理学发展做出了重要贡献。物理学院目前设有四个系:物理学系、光电科学系、现代物理学系、声科学与工程系,覆盖了理论物理、凝聚态物理、声学三个全国二级重点学科。物理学院和南京大学固体微结构物理国家重点实验室是南京大学教学、科研优势资源最为集中的平台之一。由南京大学牵头新成立的“人工微结构科学与技术”2011协同创新中心以及正在筹建的南京微结构国家实验室已经成为国家重大科学研究计划“量子调控”的研究基地。南京大学物理学院现面向海内外诚招优秀人才加盟。 相似文献
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“介观”系统中的量子相干性和输运 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综合介绍近几年来,在研究“介观”系统(mesoscopic systems)中电子的输运现象时所观察到的量子干涉效应.含有无序的散射中心的金属细线或小环,半导体二维电子气中量子点接触结构,一维量子线,以及双联通的微结构等,都属于“介观”系统,其电子的相泣相干长度Lφ可以与系统的结构尺度相比较,电子波的量子干涉现象变得十分显著和重要。本文着重介绍金属和半导体异质结中Abaron-ov-Bohm效应、金属细线中电导的量子相干涨落现象和电导的非定域性. 相似文献
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凝聚态物理及相关学科实验室联合网络系统(以下简称“网络系统”)1992年年会于1992年7月16日至20日在山东省烟台市举行.参加会议的有南京大学固体微结构实验室、中国科学院上海技术物理研究所红外物理实验室、复旦大学应用表面物理实验室、中国科学院上海冶金研究所离子束实验室、中国科学院表面物理实验室和山东大学晶体材料实验室的代表16名,《人工晶体学报》的两名代表应邀列席了会议. 网络系统是该领域中国家重点实验室和开放实验室自愿组成的从事学术研究的联合体,是由中国科学院学部委员冯端教授等领导于1990年成立的.成立两年多来,他… 相似文献
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20世纪80年代初中期开始兴起的介观物理是凝聚态物理中人们十分关注的研究领域,“介观”一词大家已听得很多了.一段时间以来,常读到介观尺度是由电子非弹性散射平均自由程决定的说法,觉得不太确切.想到这一说法可能和我早先发表在《物理》杂志的文章
[1],以及我们主编的《介观物理》一书第一版的前言
[2]有关,特写此短文说明.这里的说明也许仍有不妥之处,请读者指正.
1 介观尺度
介观体系的大小是由介观尺度来刻划的.介观尺度是载流子保持相位记忆的长度,一般记为Lφ,称为退相位长度.相位记忆的丢失源于载流子的非弹性散射,因此Lφ必定是与非弹性散射有关的尺寸.电子和声子的散射,电子吸收或放出一个声子,能量发生改变,是电子最常碰到的非弹性散射.如果把介观尺度理解为非弹性散射的平均自由程,又把后者理解为vFτφ,其中vF是电子的费米速度,τφ是非弹性散射(例如电子和声子散射)的弛豫时间,那么当温度下降,体系中声子数越来越少,τφ越来越长时,介观尺度就变得很大了.对于普通金属,如果τφ取为10-9s,因为vF≈108 cm/s,介观尺度可以达到0.1cm左右,显然这个尺寸过大了.
实际上,在液体氦的温度下,如果普通金属的剩余电阻率ρ≈1 μΩcm,则弹性散射的弛豫时间τ0≈10-13s,电子在两次非弹性散射之间会经受上万次弹性散射,走无规行走的路径,以扩散的方式运动,Lφ是相继两次非弹性散射间电子扩散运动的距离.由于扩散系数D=(vFl)/3,其中l为弹性散射的平均自由程,在τφ时间内的扩散距离为(Dτφ)1/2,约10μm,远小于上述的“平均自由程”长度.这一简单的对扩散距离的估算,给出了介观体系大小正确的数量级. 相似文献
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介观系统的尺度一般在纳米到微米之间.今天的实验室已可制造介观样品.介观样品既类似宏观系统(例如包含数量巨大的粒子,物理量可按宏观那样定义和测量),又类似于微观系统(例如量子力学起决定作用,特别是波函数的相位起重要作用).介观系统展示出许多奇特的与量子干涉有关的性质,引起物理学家的广泛兴趣.由于传统电子元件已日益接近工作原理的极限,以及量子干涉元件可能导致电子技术新革命,必将使已习惯于运用欧姆定律的电子工程师产生危机感.当前,即使不涉足凝聚态物理研究物理工作者,都对这一前途不可估量的新领域产生兴趣… 相似文献