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Velocity Map Imaging (VMI) 是一種激光物理,激光化學、物理化學領域的強有力實驗手段,用于研究氣相電離,碎片動力學,光電子能譜以及其他更多的物理/化學過程。VMI 提供帶電粒子的速度,角分布及質(zhì)量,比傳統(tǒng)的各種粒子成像或能譜技術(shù)提供更為完整和豐富的信息。
托卡馬克(Tokamak)是一種利用磁約束來實現(xiàn)受控核聚變的環(huán)形容器,*初是由蘇聯(lián)庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發(fā)明的。托卡馬克的中央是一個環(huán)形的真空室,外面纏繞著線圈,在通電的時候會產(chǎn)生巨大的螺旋型磁場,將真空室中的等離子體加熱到很高的溫度,以達到發(fā)生核聚變反應所需的條件。
銣鐘又被稱為銣原子鐘,是由銣原子部分和壓控晶體振蕩器組成。銣頻標是一種被動型原子頻率,利用的是基態(tài)超精細能級之間的躍遷,躍遷頻率為6.834,682,612 GHz。原子遷躍對微波信號起鑒頻作用而產(chǎn)生誤差信號,通過鎖相環(huán)路伺服晶振的頻率,使激勵信號頻率鎖定到原子躍遷頻率,實現(xiàn)晶振輸出頻率的高度穩(wěn)定和準確。
基于半導體材料的量子光學設計在量子密碼學以及量子通訊應用及研究中發(fā)揮著越來越重要的作用。在本應用文檔中,我們將介紹砷化鎵的激子極化激元以及砷化銦量子點的光譜學測量。所有的實驗都是在4~60K的制冷溫度下進行的。
量子計算和量子傳感近年來受到了廣泛的關(guān)注.金剛石氮空位色心以其簡單穩(wěn)定的自旋能級結(jié)構(gòu)、高效便捷的光學躍遷規(guī)則以及室溫下超長的自旋量子態(tài)相干時間而成為量子信息科學中引人矚目的新星,近十年來,金剛石氮空位色心的研究呈爆炸式增長(見圖1)
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