APPLICATION
                                                        通過超快光譜學(xué)手段研究鈣鈦礦的載流子動力學(xué),進(jìn)而揭示其高效轉(zhuǎn)換的物理本質(zhì),已成為該領(lǐng)域的核心研究方向。本文即以鈣鈦礦材料為對象,簡述運用超快光譜學(xué)探索光電半導(dǎo)體材料微觀機(jī)制的基本原理與技術(shù)方法。
                                                        在上一期《名家專欄》中,我們深入了解基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術(shù)的應(yīng)用情況,為應(yīng)對3D晶體管(如GAA)的制造挑戰(zhàn),基于HHG光源的極紫外散射測量技術(shù)憑借其短波長、強去相關(guān)性和卓越的3D探測能力,成為實現(xiàn)納米級精確測量的下一代核心方案。本期主要圍繞納米尺度熱管理的挑戰(zhàn)和一種創(chuàng)新的測量技術(shù)——極紫外瞬態(tài)光柵技術(shù),了解其神秘奧義。
                                                        北京卓立漢光儀器有限公司推出的NV色心光探測磁共振(ODMR)測試系統(tǒng)可在CW-ODMR和Pulsed-ODMR之間切換。該系統(tǒng)可測試NV色心在磁場下的塞曼分裂,實現(xiàn)高空間分辨率下高靈敏度探測弱磁場信號。通過施加動力學(xué)解耦脈沖序列對NV色心進(jìn)行量子操控,可測試NV色心中的拉比振蕩,哈恩回波,自由弛豫衰減等過程。
                                                        等離子體作為物質(zhì)的第四態(tài),其產(chǎn)生和演化過程往往發(fā)生在極短的時間尺度內(nèi),包含了豐富的物理和化學(xué)現(xiàn)象。精確捕捉和診斷等離子體的瞬態(tài)動力學(xué)行為,對于基礎(chǔ)物理研究和工業(yè)應(yīng)用(如材料處理、環(huán)境工程、薄膜沉積等)都至關(guān)重要。 近日,重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院等離子體先進(jìn)診斷與應(yīng)用團(tuán)隊利用超快診斷技術(shù),對大氣壓下針-針放電過程進(jìn)行了高時空分辨成像研究,揭示了不同實驗參數(shù)下等離子體的形態(tài)演化規(guī)律。同時對氦氣放電等離子體內(nèi)部電場的分布進(jìn)行了一維空間分布測量。
                                                        近日,哈爾濱工程大學(xué)任晶教授團(tuán)隊在近紅外閃爍玻璃領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。研究成果以“The impact of codoping on the near-infrared scintillation emissions of Er3+-doped gadolinium tellurite glass”為題發(fā)表在國際知名期刊《Ceramics International》上。哈爾濱工程大學(xué)為該論文第一單位,任晶教授/錢森研究員為共同通訊作者。