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德科學家精確模擬電子與光相互作用
科技日報柏林9月2日電 (記者李山)近日,德國基爾大學發布公告稱,該校實驗和應用物理研究所(IEAP)的納希德·塔勒比教授成功開發出一種新方法,可以儘可能精確地描述電子與光之間的相互作用。這一理論模型將有助於開發新的光譜幹涉儀。相關研究發表在《物理評論快報》上。
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今日科技話題:穀氨酸能神經元、試驗太空飛行器、中猴化石、乳齒象、精確模擬電子與光相互作用、「參宿四」
新華社發(楊馨 攝)中國、美國、希臘和澳大利亞四國科學家共同研究確認,在雲南省昭通市昭陽區水塘壩社區發現了640萬年前最接近金絲猴祖先的化石。這項成果形成的兩篇論文近日發表在國際學術刊物《人類進化雜誌》上。
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成像光譜偏振技術
為目標探測提供更科學、更全面、更精確的新理論、新方法、新技術、新儀器,將具有十分重大的科學意義和應用價值,越來越受到各國政府、科學家以及軍方的重視。從多方面、多維度對目標的本質進行刻畫與反映,為目標探測、識別與確認提供了更科學、更全面、更精確的新理論、新方法、新技術、新儀器。在對地觀測、空間探測、軍事偵察、地球資源調查、環境保護、大氣探測、海洋遙感、農作物與植被普查、個體尺寸極小而具有集群分布特性目標的高靈敏度探測以及生物、醫學、生命科學等諸多領域有著廣闊的發展和應用前景。
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就像控制電子一樣,科學家首次創造出:精確控制光子的偽磁力!
為了開發像量子計算機這樣的未來技術,科學家們需要找到方法來控制光子,光子即光的基本粒子,就像科學家已經可以控制電子一樣,電子是電子計算中的基本粒子。不幸的是,光子遠比電子更難操縱,電子對力的反應,就像孩子們都能理解的磁力一樣簡單。
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在掃描隧道顯微鏡下,操縱納米尺度光?
利用聚焦離子束技術,通過對金針尖的納米化處理,實現了掃描隧道顯微鏡結中納米尺度光的操縱。德國柏林Fritz-Haber研究所的研究人員證明,納米級等離子體結中的納米光光譜可以用等離子體法布裡-珀羅尖端調製。納米光學的精確控制對於研究納米材料和單分子結構、動力學和光電子特性具有重要的意義。
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核聚變新發現:雷射與等離子體相互作用,改變了能量的傳遞方式!
博科園:本文為物理學類羅切斯特大學的新研究將提高計算機模型,在雷射驅動內爆模擬中使用的準確性,發表在《自然物理學》期刊上的這項研究,解決了科學家長期尋求實現核聚變的挑戰之一。雷射驅動的慣性約束聚變實驗要求許多雷射束通過等離子體(自由運動的電子和離子熱湯)來精確地將其輻射能量沉積在預定目標上。但是當光束髮射時,它們與等離子體相互作用的方式可能會使預期結果複雜化。LLE科學家、該論文的第一作者david turnbull解釋說:慣性約束聚變必然會產生許多雷射束在目標周圍熱等離子體中重疊的環境,多年來科學家已經認識到雷射束可以相互作用和交換能量。
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科學家首次「看到」了氫鍵的相互作用
八個月前,中國科學家使用原子力顯微鏡,成功首次對分子間的氫鍵進行了實空間觀測。近日,麻省理工學院和芝加哥大學的科學家使用新開發的超速飛秒(千萬億分之一秒)紅外光源,得以直接「看到」被氫鍵連接的分子之間的協調振動。這是人類第一次觀察到這種在分子水平上隨處可見的化學作用。
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精確計算原子核的結構?
新研究為精確計算原子核的結構開闢了道路,在一項結合實驗研究和超級計算機理論計算的研究中,科學家們確定了硼兩種同位素的核幾何形狀。這一結果將為科學家們精確計算其他原子核的結構開闢一條道路,科學家們可以通過實驗驗證這些結構。
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開發出了一種新技術,可以高解析度地繪製材料的完整電子帶結構圖
麻省理工學院物理學家開發的一項新技術,可以高解析度地繪製材料的完整電子帶結構圖。這種能力通常是大型同步加速器設施所獨有的,但現在它在麻省理工學院作為基於桌面雷射的設置可用。這種技術使用極端紫外(XUV)雷射脈衝通過角分辨光電發射光譜(ARPES)測量電子的動力學,稱為時間分辨XUV ARPES。
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將電子順磁共振(EPR)光譜擴展到納升體積的蛋白質單晶
在一項關於科學進步的新研究中,Jason W. Sidabras和德國化學能轉化,光生物技術,生物學和實驗物理研究所的跨學科研究團隊介紹了一種微波自共振微螺旋,用於定量納升樣品。科學家在商業X波段(中頻; 9.5 GHz)EPR光譜儀中實施了該技術。與其他商用EPR諧振器相比,自諧振微螺旋提供了可觀的信噪比改善。
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光學:更簡單的幹涉儀甚至可以微調最快的光脈衝?
光學:更簡單的幹涉儀甚至可以微調最快的光脈衝?如果您想從光束中獲得最大的好處 - 無論是檢測到遠處的行星還是修復人眼中的像差 - 您需要能夠測量其光束前端信息。現在羅切斯特大學的一個研究小組設計了一種更簡單的測量束方式光 -甚至是強大的,超快脈衝雷射,需要非常複雜的設備來描述其屬性橫梁。新設備將為科學家提供前所未有的能力,即使是最快的光脈衝也可以進行微調,適用於各種應用,光學教授Chunlei Guo表示,他使用飛秒脈衝雷射束以非凡的方式處理金屬表面。它可以適用於測量光束的傳統儀器過時。「這是一個革命性的進步,」郭說。
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西南大學何榮幸團隊 | 限制性活性空間計算模擬金屬鈷配合物L邊X射線吸收光譜和共振非彈性X射線散射光譜
自2020年1月起, ICF要求新投稿的文章在參考文獻中加入每篇論文的標題。基於第一過渡系(3d)金屬的催化劑普遍存在於各種化學以及生物反應中,為了更合理修飾以及改善過渡金屬催化劑性能,一個重要的前提是了解金屬和配體的軌道是如何相互作用的。
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當一個分子被光擊中時,會發生什麼?這或許是我們常人所想不到的
金屬配合物在與光相互作用中表現出令人著迷的行為,例如用於有機發光二極體、太陽能電池、量子計算機,甚至用於癌症治療。在許多這樣的應用中,電子自旋,一種電子的固有旋轉,起著重要的作用。現在維也納大學化學學院的化學家塞巴斯蒂安·馬伊和萊蒂西亞·岡薩雷斯,成功地模擬了由金屬配合物的光吸收引發的極快自旋翻轉過程,其研究發現發表在《化學科學》期刊上。
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科學家利用電子光量子幹涉技術對電磁場進行全息成像
在傳統的全息術中,攝影膠片可以用未散射光的參考光束記錄從待成像物體散射的單色光的幹涉圖案。然後,科學家可以用參考光束的複製品照亮顯影的圖像,以創建原始物體的虛像。全息學最初是由物理學家丹尼斯·加博爾於1948年提出的,用於提高電子顯微鏡的解析度,使用光學光學器件進行演示。甲全息圖可以通過與已知參考疊加它捕獲的信號的相位和振幅分布來形成。
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光子準粒子:光與物質的相互作用
此外,本文還介紹了實現新穎的光與物質作用--光子準粒子相互作用的理論和實驗進展。例如,室溫強耦合,原子中的超快「禁止」躍遷和切倫科夫效應的新應用,以及超快電子顯微鏡的突破和緊湊型X射線源的新概念等。光與物質的相互作用根本上是量子電動力學描述的,在許多情況下,這種相互作用被描述為電子的量子躍遷,並伴隨著真空中電磁場的量子發射、吸收或散射(光子)。
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創造出光與物質相互作用的新記錄!
博科園:本文為物理學類來自威斯特大學曼德爾斯塔姆理論物理研究所和法國格勒諾布爾的尼爾研究所的一個國際物理學家團隊,創造了一個微型超導電路,模擬原子吸收或發射光的量子力學過程。一個令人興奮的應用是使用設備來模擬發生在一塊金屬內部的量子現象,在那裡不可能像在我們人工系統中那樣近距離地觀察正在發生什麼。該團隊通過將人造原子嵌入一組精心設計相同的微小超導體中,從而增強了光與物質的相互作用。每一種超導體的尺寸都在1000納米左右。對於人工原子發出或吸收的光來說,這看起來像一個晶體,它大大降低了光的傳播速度。因此,光脈衝與人工原子相互作用的時間更長,相互作用的結果也更強。
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模擬壁虎腳部結構 科學家開發出疏水粘合材料
同樣,壁虎等爬行類動物這種在牆面上出色的附著能力也一直吸引著眾多科學家們的目光。基於對此的研究,近年來科研人員不斷模擬、研發出多種粘合纖維材料,並將其投入到日常應用中。但是,很多粘合材料在實際應用中普遍存在的一個問題是,在遇到水和油等液體時,它們的粘合性能就會大大折扣,這也是材料研發人員一直以來面臨的一個問題。
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科學家找到光轉化為物質簡單方法 布雷特-惠勒正負電子實驗模擬成功
一個電子湊近一個正電子(觀察者網註:帶正電荷,質量和電子相等,是電子的反粒子),它倆會同歸於盡,一瞬間放出強光。能不能反其道而行之?科學家布雷特和惠勒1934年提出,如果讓兩個光子通過撞擊結合在一起,有可能變成物質,形成電子和正電子——這是最簡單的「光變物質」方法。但這就好比擠壓熱氣和煙塵去製造炸藥,實在太難了,他們也認為這只是理論,從未想過有人能實際證明這一預測。
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電子和聲子有啥相互作用?磁能以多快的速度改變方向?
為此目的開發的方法也可用於研究石墨烯、超導體或其他量子材料中自旋與晶格振蕩之間的相互作用。電子與聲子之間的相互作用被認為是超快磁化或退磁過程(自旋翻轉)背後的微觀驅動力。然而,由於缺乏合適的方法,直到現在才有可能詳細地觀察到這樣的超快過程。