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玻色-愛因斯坦凝聚(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年來一直在冷原子氣體,和固態(tài)極化激元準粒子中被觀測和研究。然而,最廣為人知的光子(玻色子)氣體的例子—黑體輻射,卻沒有表現(xiàn)出玻色愛因斯坦凝聚。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,在充滿染料的光學(xué)微腔中獲得了光子的玻色愛因斯坦凝聚[1]。實驗包括光子氣體的加熱過程,即通過染料分子的吸收和再發(fā)射過程加熱到室溫。實驗結(jié)果給出了對光的新量子態(tài),例如周期勢,新波段光源等的研究前景。
光譜分辨率是任何一個光譜測試系統(tǒng)都不可回避的重要參數(shù)之一! 對大多數(shù)的光譜測試系統(tǒng),都對光譜分辨率有一定的要求,比如,熒光光譜,拉曼光譜,原子分子光譜,等離子體光譜等等,通常而言<0.1nm 的光譜分辨率可以滿足大多數(shù)的應(yīng)用需求。 但實際上,在一些極端的研究精細結(jié)構(gòu)的實驗中,往往希望獲得極高的光譜分辨率,比如原子殼層精細結(jié)構(gòu)的研究,高分辨多波長拉曼光譜測試,激光誘導(dǎo)同位素的等離子體的高分辨率原子光譜,太陽和恒星活動中的特定光譜線檢測,SOLIS(長期觀測太陽的天氣光學(xué))等等,都可能需要極高的,比如<10pm,甚至<1pm 的光譜分辨率.