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物理所利用高对比度飞秒激光产生超强极短X射线源

中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)光物理重点实验室张杰研究组的陈黎明研究员等,与日本原子力研究所合作在激光硬X射线源研究方面取得重要进展。研究成果发表在Physical Review Letters 104, 215004(2010)上。 飞秒脉冲强激光与靶物质相互作用时,产生的超热电子通过K壳层电离辐射和轫致辐射产生硬X射线。由于此种X射线源在理论上具超快的特点,非常适合对物质进行飞秒时间分辨的动力学探针,加上其微小的X射线发射源尺寸,极低的建造成本,比拟甚至高于同步辐射源的源峰值亮度,成为第三代同步辐射光源之外的最具应用价值的补充光源,具有在医学、生物学和材料学等方面的极大的应用前景,因此成为国际上相关领域研究热点之一。 但是实际应用中现有的激光X射线源都表现出信噪比差等缺点,造成能实际利用的K光子总额较少,大量的能量包含在连续的轫致辐射本底中,极大地降低了成像的对比度;同时由于电......阅读全文

光机所强光场驱动太赫兹辐射波形受控研究取得新进展

中科院光机所强光场驱动太赫兹辐射波形受控研究取得新进展  中科院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组在6月22日出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表的论文 [Phys. Rev. Lett. 108, 255004 (2012)]中,首次提出并证实利用周期

上海光机所强光场驱动太赫兹辐射波形受控研究取得新进展

  中科院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组在6月22日出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表的论文 [Phys. Rev. Lett. 108, 255004 (2012)]中,首次提出并证实利用周期量级极短脉冲强场激光驱动产生波形受控的太赫兹

上海光机所强光场驱动太赫兹辐射波形受控研究取得进展

中科院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组在6月22日出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表的论文 [Phys. Rev. Lett. 108, 255004 (2012)]中,首次提出并证实利用周期量级极短脉冲强场激光驱动产生波形受控的太赫兹辐射的新方法,

上海光机所等在高亮度硬X光源研究中取得进展

  高亮度X光源由于其在材料、生物研究等方面的广泛应用,一直是国际相关科研领域追求的目标。韧制辐射、同步辐射光源、X射线自由电子激光(XFEL)等都可以产生高亮度X光源。超短超强激光通过不同相互作用机制,可在从THz到伽马射线的各个频段产生高亮度超短电磁辐射源。  中国科学院上海光学精密机械研究所强

拍瓦强激光在固体细丝靶面驱动的高能辐射研究获进展

  近期国内外强激光研究机构成功建造了数拍瓦超强激光装置(1拍瓦=1015瓦),并同时进一步计划建造更强的百拍瓦量级激光装置(譬如,今年诺贝尔奖获得者Mourou教授等人推动的ELI激光装置)。这些装置输出的激光脉冲的聚焦强度能够达到1025W/cm2(激光电场强度达1016V/m),这会将强激光与

相对论激光驱动的大能量相干太赫兹辐射新进展

太赫兹(THz)辐射位于中红外和微波辐射之间,由于其单光子能量低和谱“指纹性”等独特优势,在材料科学、生物医疗和国防安全等领域具有重要应用。然而大能量太赫兹辐射源的缺乏是限制太赫兹科学发展的最关键瓶颈问题之一。等离子体能够承受任意光强的泵浦,可以克服光整流等传统太赫兹产生方法中光学元件的损伤问题。目

实验室中成功模拟太阳耀斑中环顶X射线源和重联喷流

  中国科学院物理研究所和国家天文台实验室研究团队继去年在强激光实验室模拟黑洞辐射产生的光电离光谱取得重要成果之后[Nature Physics 5, 821 (2009)],今年又在实验室中成功模拟了太阳耀斑著名观测现象——环顶X射线源和重联喷流。值得一提的是,这项重要突破完全基于

飞秒强激光驱动金属丝波导螺旋波荡器产生强太赫兹辐射

            导读: 近日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室提出飞秒激光驱动金属丝波导螺旋波荡器新概念,与南开大学现代光学研究所合作开展实验,首次利用这一全新的波荡器方案实现了强THz辐射输出。 &nbs

物理所等利用强激光大幅提升太赫兹脉冲能量

  太赫兹(THz)辐射位于中红外和微波辐射之间,由于其单光子能量低和谱“指纹性”等独特优势,在材料科学、生物医疗和国防安全等领域具有重要应用价值。然而大能量太赫兹辐射源的缺乏是限制太赫兹科学和应用发展的关键瓶颈问题之一。有多种电子学和光学的方法可以获得太赫兹辐射,但到目前为止,公开报道的太赫兹脉冲

相对论激光驱动的大能量相干太赫兹辐射新进展

太赫兹(THz)辐射位于中红外和微波辐射之间,由于其单光子能量低和谱“指纹性”等独特优势,在材料科学、生物医疗和国防安全等领域具有重要应用。然而大能量太赫兹辐射源的缺乏是限制太赫兹科学发展的最关键瓶颈问题之一。等离子体能够承受任意光强的泵浦,可以克服光整流等传统太赫兹产生方法中光学元件的损伤问题。目

打造“世界最强光源”

  杨学明在大连化物所实验室真空腔体前。  自由电子激光谐波放大器。  杨学明在实验室与学生交流。  杨学明,1962年10月生于浙江德清,物理化学家。中国科学院大连化学物理研究所研究员,分子反应动力学国家重点实验室化学动力学研究中心主任,中国化学会化学动力学专业委员会主任,国家同步辐射实验室用户专

太赫兹科学技术的新发展(三)

D、THz科学技术是新一代IT产业的基础(1)科学家们预计,一旦THz辐射源、THz检测技术等发展以后,THz可以在现代IT科学技术和工业领域有极强的竞争力。下面将要说明这种竞争实际上已经开始。(2)随着THz科学技术的发展,很多高科技公司相继诞生,例如:英国Rultherford国家实验室(Rut

2017太赫兹科技发展回顾与展望

随着2018年的即将到来,2017已离我们越来越远。回顾发展历程,总结经验启示,瞻望美好未来,谋划创新思路,是对来年的提前布局、未雨绸缪,也是对来年太赫兹科技带给我们更多惊喜和突破、迎来更为广阔发展前景的期待。回首2017,太赫兹科学研究取得了哪些重要进展?太赫兹产业应用取得了哪些重要突破?展望20

物理所高次谐波光谱中的全量子轨道映射研究获进展

  原子内部电子动力学行为的演化是物理、化学、生物以及材料等学科研究中最基本的过程。精密测量电子的动力学特性,实现对其物理性质的理解,进而控制原子内电子的动力学行为是人们追求的重要科学目标之一。具有阿秒(10-18秒)时间分辨的高次谐波由于光子能量高(10eV~keV量级)、脉宽短(亚飞秒

中科院科研进展2017

  Ce基非晶合金的形成机理研究进展  非晶形成的机理以及热力学、动力学和结构对非晶形成能力的影响是材料科学的重要问题之一,目前也是非晶材料和物理领域研究的重点方向之一。物理所汪卫华小组与美国North Carolina大学Wu Yue研究小组合作,采用核磁共振NMR 27Al 方法系统研究了微量元

李强书记调研的两所高校实验室,有何奥秘?

市委书记李强6月5日下午调研华东师范大学、上海科技大学。作为部市共建的综合性研究型大学,华东师范大学正全面开启扎根中国大地建设世界一流大学的新征程。华东师范大学是我国河口海岸学科的创始单位,在以陈吉余院士为首的老一辈科学家的垂范和指导下,河口海岸学国家重点实验室一直把服务上海需求为己任。几十年来,围

光学大家 | 祝世宁:微结构中的科研与人生

“光学大家”高端人物访谈栏目终于在2021年与大家见面了!这里是对大师们高光时刻的致敬,是对当代光学家科学智慧与探索精神的全记载,更是青年学者与光学大家的对话与交锋。近期,中国光学微结构材料专家、中国科学院院士祝世宁接受了Advanced Photonics特邀编辑中国科学院物理所常国庆研究员的专访

打造“超级光源” 喷薄“不绝动能”

  展开上海张江科学城的地图,一块又一块世界顶级的“科学拼图”正在聚合。超强超短激光实验装置、软X射线自由电子激光用户装置、活细胞结构和功能成像等线站工程……这些“高大上”名字的背后凸显出上海推动科技发展的决心和脚步。  去年2月,上海张江综合性国家科学中心(以下简称“张江国家科学中心”)获批建设。

我国阿秒脉冲的啁啾控制研究获新突破

  徐至展、李儒新研究组的论文7月24日发表于PRL   中科院上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组在7月24日出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表的论文中,首次提出了利用驱动激光场控制色散特性来补偿阿秒脉冲固有啁啾的新方法。“这种不同于以往利用介质静态色散特性的方法被称之

科学仪器发展高层沙龙探讨光谱仪器研发难点和应用

   在我国大面积遭受酷暑洗礼时,“科学仪器发展高层沙龙第五次活动暨光谱仪器研发难点及解决方案研讨会”于2013年8月16-17日在气候宜人的吉林长春召开。本次沙龙暨研讨会是中国仪器仪表学会分析仪器分

毫米波与太赫兹技术

今日推荐文章作者为东南大学毫米波国家重点实验室主任、IEEE Fellow 著名毫米波专家洪伟教授,本文选自《毫米波与太赫兹技术》,发表于《中国科学: 信息科学》2016 年第46卷第8 期——《信息科学与技术若干前沿问题评述专刊》,射频百花潭配图。引言随着对电磁波谱的不断探索, 人类对电子学和光学

物理所等实现固体靶超高电荷量电子加速

  近几十年来,新型激光等离子体加速器得到了快速发展。相比于传统的射频加速器,激光等离子加速器在加速梯度和束流尺寸等方面具有显著的优势。传统射频加速器利用波导腔内的振荡电磁场来加速带电粒子,受限于加速介质的电击穿强度,能量增益一般为~100MV/m。激光等离子体加速器的加速介质为等离子体,其加速梯度

太赫兹技术在军事技术领域中的前景

太赫兹波泛指频率位于红外和微波之间、0.1~10THz波段内的电磁波,处于宏观电子学向微观光子学的过渡阶段。由于处于交叉过渡区,太赫兹波既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合用微波的理论来研究。过去很长一段时间,太赫兹波段两侧的红外和微波技术的发展相对比较成熟,但是人们对太赫兹波段的认识仍然非常

飞秒激光写入大体积Nd3+、Y3+共掺杂CaF2晶体的研究

  早在2015年中国科学院上海硅酸盐研究所的科研团队证实了Y3+共掺杂到Nd3+:CaF2晶体中会提供更好的激光特性。近日,来自山东大学的晶体材料国家重点实验室的科研团队研究了飞秒激光诱导共掺杂Nd3+、Y3+的CaF2晶体的一系列特性,包括折射率永久性变化、应力诱导的双折射以及微光致发光特性。在

物理所金属纳米结构中光和物质相互作用研究获系列进展

  金属纳米颗粒和纳米结构中的表面等离激元(surface plasmon polaritons, SPPs)具有众多独特的物理性质,在集成光子学、生物传感、精密测量、信息处理和清洁能源等领域有广泛的应用前景。金属微纳结构中光和原子、分子、量子点等物质的量子相互作用的研究一直是微纳光学领域的一个

2016年ABO联盟第四期圆桌会:推动生物医药服务业发展

——2016年ABO联盟第四期圆桌会—暨首都科技条件平台“百进千”活动企业对接会举办  分析测试百科网讯 2016年6月3日,2016年ABO联盟第四期圆桌会—暨首都科技条件平台“百进千”活动企业对接会在北京师范大学京师大厦举办。对接会旨在为提高ABO联盟内协同创新能力,增强联盟

耦合量子相干态的飞秒时间分辨二维电子光谱测量

  玻尔曾经说过,谁要是说他懂了量子理论,那么说明他完全不了解量子力学(If you think you can talk about quantum theory without feeling dizzy, you haven't understood the first thing a

2012太赫兹科学仪器及前沿技术研讨会报告选集

  2012年8月8号至9号,由中国仪器仪表学会,“太赫兹光电子学教育部重点实验室”和《现代科学仪器》编辑部主办,《现代科学仪器》编辑部承办的“2012 太赫兹科学仪器及前沿技术专题研讨会”在北京紫玉饭店召开。   展示“改变未来世界的十大技术之一——太赫兹技术”在中国发展的最新动态和最新技术

多光子共振激发 诱导里德堡态的普适机制

  里德堡态是指原子或分子中某个电子被激发到高能量轨道的一种状态。科学家们研究发现,里德堡态原子或分子具有一些独特性质:它们对于磁场或碰撞等外界影响极端敏感,很容易与微波辐射发生作用,因此在光学物理等领域各种实验中都会涉及到它。   近期,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室吴健教授团队在超

科学家研究实现强场单个高次谐波选择性增强

  6月17日,记者从中科院上海光机所获悉,该所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组,在国际上首次实现强场高次谐波单一级次的选择性增强,并获得可调谐单色极紫外相干辐射输出。相关成果发表在《物理评论快报》上。   据介绍,强场超快激光与气体相互作用产生高次谐波,是强场物理领域的重要研究方向