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Velocity Map Imaging (VMI) 是一種激光物理,激光化學(xué)、物理化學(xué)領(lǐng)域的強(qiáng)有力實(shí)驗(yàn)手段,用于研究氣相電離,碎片動(dòng)力學(xué),光電子能譜以及其他更多的物理/化學(xué)過(guò)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(lái)實(shí)現(xiàn)受控核聚變的環(huán)形容器,最初是由蘇聯(lián)庫(kù)爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀(jì)50年代發(fā)明的。托卡馬克的中央是一個(gè)環(huán)形的真空室,外面纏繞著線(xiàn)圈,在通電的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生巨大的螺旋型磁場(chǎng),將真空室中的等離子體加熱到很高的溫度,以達(dá)到發(fā)生核聚變反應(yīng)所需的條件。
量子計(jì)算和量子傳感近年來(lái)受到了廣泛的關(guān)注.金剛石氮空位色心以其簡(jiǎn)單穩(wěn)定的自旋能級(jí)結(jié)構(gòu)、高效便捷的光學(xué)躍遷規(guī)則以及室溫下超長(zhǎng)的自旋量子態(tài)相干時(shí)間而成為量子信息科學(xué)中引人矚目的新星,近十年來(lái),金剛石氮空位色心的研究呈爆炸式增長(zhǎng)(見(jiàn)圖1)
托卡馬克(Tokamak)是一種利用磁約束來(lái)實(shí)現(xiàn)受控核聚變的環(huán)形容器,最初是由蘇聯(lián)庫(kù)爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀(jì)50年代發(fā)明的。托卡馬克的中央是一個(gè)環(huán)形的真空室,外面纏繞著線(xiàn)圈,在通電的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生巨大的螺旋型磁場(chǎng),將真空室中的等離子體加熱到很高的溫度,以達(dá)到發(fā)生核聚變反應(yīng)所需的條件。
玻色-愛(ài)因斯坦凝聚(Bose- Einstein Condensation, BEC),即整數(shù)自旋粒子(玻色子)系統(tǒng)在臨界溫度以下的的宏觀基態(tài),20年來(lái)一直在冷原子氣體,和固態(tài)極化激元準(zhǔn)粒子中被觀測(cè)和研究。然而,最廣為人知的光子(玻色子)氣體的例子—黑體輻射,卻沒(méi)有表現(xiàn)出玻色愛(ài)因斯坦凝聚。2010年,研究表明,在低截止頻率的小型光腔中,光子能譜被限制在熱能以上,在充滿(mǎn)染料的光學(xué)微腔中獲得了光子的玻色愛(ài)因斯坦凝聚[1]。實(shí)驗(yàn)包括光子氣體的加熱過(guò)程,即通過(guò)染料分子的吸收和再發(fā)射過(guò)程加熱到室溫。實(shí)驗(yàn)結(jié)果給出了對(duì)光的新量子態(tài),例如周期勢(shì),新波段光源等的研究前景。