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德国MatthiasKling教授来理化所进行学术交流

2月18日,应中国科学院功能晶体与激光技术重点实验室邀请,德国马普量子光学研究所Matthias F. Kling教授来理化技术研究所进行学术交流,并作了题为Attosecond control of strong-field processes in molecules and nanoparticles的学术报告。 Matthias F. Kling教授首先回顾了阿秒超快激光科学的原理和发展,随后深入介绍了利用超快激光脉冲直接操控在阿秒时间尺度上电子的运动研究对分子和纳米粒子强场作用:运用少周期的飞秒激光脉冲和双色激光控制一系列的强场过程,包括原子、分子、纳米粒子的电子发射,分子分裂中的电子局域化,以及分子的场自由旋转。随后,Matthias F. Kling教授介绍了德国马普学会与中国科学院开展的中欧合作计划。 报告后,Matthias F. Kling教授与理化所科研人员和研究生就双方感兴趣的问题......阅读全文

激光脉冲沉积(PLD)简介

  脉冲激光沉积 (Pulsed laser deposition),就是将激光聚焦于靶材上一个较小的面积,利用激光的高能量密度将部分靶材料蒸发甚至电离,使其能够脱离靶材而向基底运动,进而在基底上沉积,从而形成薄膜的一种方式。 在众多的薄膜制备方法中,脉冲激光沉积技术的应用最为广泛,可用来制备金属、

激光脉冲沉积(PLD)的优点

  1. 易获得期望化学计量比的多组分薄膜,即具有良好的保成分性;  2. 沉积速率高,试验周期短,衬底温度要求低,制备的薄膜均匀;  3. 工艺参数任意调节,对靶材的种类没有限制;  4. 发展潜力巨大,具有极大的兼容性;  5. 便于清洁处理,可以制备多种薄膜材料。

激光脉冲沉积(PLD)的机制

  PLD的系统设备简单,相反,它的原理却是非常复杂的物理现象。它涉及高能量脉冲辐射冲击固体靶时,激光与物质之间的所有物理相互作用,亦包括等离子羽状物的形成,其后已熔化的物质通过等离子羽状物到达已加热的基片表面的转移,及最后的膜生成过程。所以,PLD一般可以分为以下四个阶段:  1. 激光辐射与靶的

中国科学院微电子研究所复合脉冲激光沉积薄膜系统招标

  项目概况  中国科学院微电子研究所复合脉冲激光沉积薄膜生长和检测系统采购项目 招标项目的潜在投标人应在www.o-science.com获取招标文件,并于2021年12月14日 14点30分(北京时间)前递交投标文件。  一、项目基本情况  项目编号:OITC-G210291136  项目名称:

激光脉冲的工作方式介绍

连续激光激光泵浦源持续提供能量,长时间地产生激光输出,从而得到连续激光。连续激光的输出功率一般都比较低,适合于要求激光连续工作(如激光通信、激光手术等)的场合。脉冲激光脉冲工作方式是指每间隔一定时间才工作一次的方式。脉冲激光器具有较大输出功率,适合于激光打标、切割、测距等。常见的脉冲激光器:固体激光

脉冲式和相位式激光测距

激光测距设备对反射性物体类如地表,建筑物或者是树木等,进行斜距测量的过程中使用的测距方式无非是相位式或者是脉冲式。脉冲式又称TOF式或者是脉冲回波式,相位式又称相位比对式或者是相位偏移式。脉冲式大多应用于测量数十数百米的距离测量当中,主要应用于机载平台的激光雷达设备,从数百米到数公里不等的距离上,脉

利用超快激光脉冲改变金属颜色

为汽车刷油漆可不是一件轻松的活儿,然而一项新的激光技术可能使这种为金属着色的工作产生革命性的变化。从珠宝、家用器皿到军事伪装,甚至望远镜的光学滤波器,这项技术具有广泛的应用空间。它同时会减少对环境不友好的油漆和其他涂料的使用量。 激光的一个不可思议的本领便是能够改变物质的光学特征。强烈的激光束能够在

激光脉冲沉积(PLD)的历史背景

  早于1916年,爱因斯坦(Albert Einstein)已提出受激发射作用的假设。可是,首次以红宝石棒为产生激光媒介的激光器,却要到1960年,才由梅曼(Theodore H. Maiman)在休斯实验研究所建造出来。总共相隔了44年。使用激光来熔化物料的历史,要追溯到1962年,布里奇(Br

激光脉冲沉积(PLD)的发展前景

  由脉冲激光沉积技术的原理、特点可知,它是一种极具发展潜力的薄膜制备技术。随着辅助设备和工艺的进一步优化,将在半导体薄膜、超晶格、超导、生物涂层等功能薄膜的制备方面发挥重要的作用;并能加快薄膜生长机理的研究和提高薄膜的应用水平,加速材料科学和凝聚态物理学的研究进程。同时也为新型薄膜的制备提供了一种

超短激光脉冲能瞬间点玻成“金”

  奥地利维也纳技术大学与日本筑波大学研究人员通过计算机模拟证明,只需用激光照一下,不到一秒钟石英玻璃就会具有金属的性质。研究人员指出,利用这种效应来制造逻辑开关,会让现有微电子设备的速度大大提高。相关论文发表在8月18日《物理评论快报》上。   此前德国科学家曾做过一项实验。当用激光照射石英玻璃