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相似文献
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1.
<正>"亚飞秒"级电子运动的实验观测化学反应是由分子轨道中价电子的动态触发的。这些运动一般在"亚飞秒"尺度上进行,此前一直  相似文献   

2.
北科 《今日科苑》2007,(9):16-17
量子就是物质粒子的非连续运动。量子态是指原子、中子、质子等粒子的状态,它可表征粒子的能量、旋转、运动、磁场以及其他的物理特性。1993年,美国物理学家贝尼特等人提出了“量子态隐形传输”的方案:将原粒子物理特性的信息发向远处的另一个粒子,该粒子在接收到这些信息后,会成为原粒子的复制品。而在此过程中,传输的是原粒子的量子态,而不是原粒子本身。传输结束后,原粒子已经不具备原来的量子态,而有了新的量子态。星球战士从某一地点突然消失,而瞬间出现在遥远的另一点。《封神演义》中的土行孙,会突然消失,一转眼又从别的地方冒出来……  相似文献   

3.
《科学中国人》2010,(8):59-59
原子光电发散被假定为人射辐射反应.并立即发生,这为原子尺度电子移动时钟提供了一个零点时间。我们以阿秒(attosecond)度量来解析100电子伏光脉冲将电子从氖原子2p轨道释放出来相对于从2s轨道的延时。从不同量子状态光电发散时间的很小差别为多电子动态模型的建立提供了一个探针。  相似文献   

4.
《大众科技》2009,(9):6-7
中科院上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组在近期出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表的论文中,首次提出了利用驱动激光场控制色散特性来补偿阿秒脉冲固有啁啾的新方法。“这种不同于以往利用介质静态色散特性的方法被称之为啁啾的动态补偿方法。”为了动态补偿阿秒脉冲的固有啁啾,他们在强场高次谐波(HHG)的驱动基频激光场上叠加一个弱的倍频场,通过调节双色场之间的相对延迟,可使啁啾的补偿实现从负到正的连续变化。采用这种新方法,  相似文献   

5.
《中国科学院院刊》2009,(2):186-187
上海光机所李儒新研究员承担的“强场超快科学前沿交叉研究”项目,于近期通过验收。该项目取得的研究进展与成果主要是:(1)在强场超快激光物理的实验与理论研究方面。首次在实验上采用位相延迟优化的双色场驱动,演示了同时得到加宽和增强的高次谐波超连续谱发射,提出了脉冲宽度和强度可调的阿秒脉冲产生新原理;利用近年建成的飞秒拍瓦级激光装置,成功开展了超强超短激光与高密度、大尺寸异核氘代甲烷团簇的相互作用实验研究。  相似文献   

6.
在本文中,用电负性均衡原理研究了在高Tc超导材料中由于元素之间有化学键的形成对超导电性影响的特征,得出了在超导材料中由于元素之间有化学键的形成。在超导材料中承担超导电性的原子成键电子与承担超导超电性的库柏对电子具有分离的特征,从而在高Tc超导电性中λ与θD,相互分离,在超导材料中承担超导电性的原子的价电子中成键价电子λ与θD相关联,价电子中非成键价电子形成的库柏对电子与θD相关联。  相似文献   

7.
“飞秒激光光学频率梳装置”(简称“飞秒光梳装置”)可用于对时间、频率和长度的超高精度测量,在导航定位、引力波探测,光通信等领域有着重要的作用,由中国计量科学研究院承担的科技部科技基础性工作专项基金项目“飞秒激光光学频率梳的研究”9月12日通过了由国家质检总局组织的成果鉴定。  相似文献   

8.
科幻电影《星际旅行》中,宇航员在特殊装置中平静地说一句,“发送我吧,苏格兰人”,他就会瞬间转移到外星球。真有这样的“隧道”让我们瞬间转移吗?研究量子态隐形传输技术的科学家们在理论上给出了肯定的答案。目前,中国实现了世界上最远距离的量子态隐形传输。量子态隐形传输是一种全新通信方式,  相似文献   

9.
《科学中国人》2009,(5):112-112
正如真空中运动的一个物体趋于运动一样,一个自旋电子的轴也趋于保持在固定方向上。这两种现象都符合从真空均匀性最终推导出的守恒定律。相比之下,在一种半导体中运动的~个电子会看到一个由带电原子组成的晶格,这些原子以接近光速1%的速度飞过该电子,使其自旋方向发生很大波动。现在,Koralek等人发现,向一种半导体施加一个外部电场,可精确平衡这种带电晶格的自旋去稳定效应。随后,整个电子气的集体自旋(而不是每一单个粒子的自旋)会成为一个新的守恒量——一种非常适合“自旋电子学”应用的性质。  相似文献   

10.
《中国科学院院刊》2009,(5):543-543
HHG与阿秒脉冲的产生是重要的前沿科学研究领域。阿秒脉冲能以前所未有的精度探测超快电子动力学,引起了人们的极大关注。目前,该领域最重要的科学目标之一就是要获得尽可能短的高次谐波阿秒脉冲。为了动态补偿阿秒脉冲的固有啁啾,上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展、  相似文献   

11.
中国科学院上海光学精密机械研究所郑颖辉博士长期从事超强超短激光与物质相互作用的研究,她负责完成的“阿秒脉冲的啁啾控制”成果于2013年获第八届“饶毓泰基础光学奖”二等奖,她本人2011年首批入选中国科学院青年创新促进会,当选2012年度上海市青年科技启明星(A类)。  相似文献   

12.
宋心琦 《百科知识》2000,(5):15-15,24
本刊第三期刊登的《1999年诺贝尔化学奖与化学动力学》一文中谈到,艾哈迈德·泽维尔(AhmedZewail)因其在飞秒化学方面的杰出贡献而获得1999年诺贝尔化学奖,他本人也当之无愧地成为飞秒化学研究领域的学科带头人。有读者来信表示希望进一步了解“飞秒化学”有关知识,本期我们刊发《浅谈飞秒化学》一文,对“飞秒化学”这一学科,以及泽维尔所做的颇富创见的工作给以专门介绍。 “飞秒化学”这个名词的含义不很准确,从字面上看,好像是一个新的化学领域,其实所谓“飞秒化  相似文献   

13.
《中国科学院院刊》2010,(5):554-554
量子态隐形传输是一种全新的通信方式,它传输的不再是经典信息,而是量子态携带的量子信息,它是未来量子通信网络的核心要素。利用量子纠缠技术,需要传输的量子态如同科幻小说中描绘的“超时空穿越”:在一个地方神秘地消失,不需要任何载体的携带,又在另一个地方神秘地瞬间出现。这一奇特现象引起了学术界和公众的广泛兴趣。  相似文献   

14.
吴再丰 《百科知识》2007,(11X):18-19
飞秒激光器是仅以干兆分之一秒左右的超短时间放光的“超短脉冲光”发生装置。飞是国际单位制词头飞托(femto)的缩写,1飞秒=1×10^-15秒。所谓脉冲光是仅在一瞬间放光。照相机的闪光的发光时间是1微秒左右(即百万分之一秒),所以飞秒的超短脉冲光只有其10亿分之一左右的时间放光。众所周知,  相似文献   

15.
为了提升排球视频中的对于目标的追踪能力的准确性,本文利用Mean shift算法,提出了一种高效率并且又稳定的运动目标跟踪检测算法。算法根据排球在x、y轴上的坐标位置和排球在在x、y上的速度,进行观测向量的设置,并求解观测值。实验过程中采用五台摄像机对排球运动场进行全方位的目标跟踪,最终求解得到排球在三维空间的运动轨迹。实践证明,本文算法图像处理信噪比高,时间复杂度低。  相似文献   

16.
在一些粒子看来,黑洞或许就相当于一个超大的原子核。像氢原子中的电子围绕质子运动类似,轴子也围^绕黑洞做轨道运动。【搜狐科学消息】据国外媒体报道,如果你真的想揭;开宇宙中最难以捉摸的亚原子粒子背后的谜团,那么请忘掉位于瑞士日内瓦的“大型强子对撞机”(LHC),转而去探测从黑洞辐射出的引力波或许是更好的方案。  相似文献   

17.
在比赛项目中,对运动员进行跟踪和分析,精确计算运动员的体能消耗和状态是十分必要的。一个新兴的交叉学科SportsIT,就是利用先进的计算机图形图像技术来分析各种比赛时运动员状态。在此背景下,利用OPENCV平台,实现运动物体的实时跟踪,生成轨迹和长度。实现了对艺术体操运动进行识别和追踪,生成运动轨迹。首先采用camshift方法进行跟踪,当遇到相似的背景导致跟踪失败时,采用帧间差分算法对运动物体再次识别,在出现多个候选运动目标中挑选出距离跟踪失败坐标点最近的运动目标,找回跟踪物体。  相似文献   

18.
《今日科苑》2017,(7):2-2
据物理学家组织网8日报道,华裔科学家常增虎领导的科研团队,再次创造出迄今最短的×光脉冲——仅53阿秒(15可秒=10118秒),打破了其2012年创下的67阿秒极紫外光脉冲纪录,这一成果发表在最近一期的《自然·通讯》杂志上。  相似文献   

19.
自从高温超导体发现18年以来,它们一直是个谜。这些铜氧化物陶瓷材料可以在远高于传统超导体所需温度以上无损耗地导电,尽管仍然远低于室温。物理学家们知道在两类材料中,超导电性都是由于电子配对后一起进入单一集体量子态而形成。但他们不知道到底是哪种“胶”把高温超导体中的电子粘合成对。提出了种种想法,但没有一个得到证明。最近一项实验研究表明,可以排除两种重要理论的可能性。  相似文献   

20.
针对标准粒子滤波算法在运动跟踪的应用中还存在跟踪精度不高的问题,本文提出了一种基于噪声优化自适应观测粒子滤波算法的运动跟踪模型,首先构建基于目标跟踪的观测模型,利用当前时刻得到的观测量对粒子滤波算法进行修正,然后采用一个加权函数对目标进行采样来建立直方图,达到自适应加权的目的,最后采用不同方差的高斯噪声加权和来建模,对自适应观测粒子滤波进行去噪优化。仿真试验结果表明,本文提出的基于噪声优化自适应观测粒子滤波算法的运动跟踪模型相比较标准粒子滤波算法而言,具有较高的运动目标跟踪精度且在运动跟踪的应用中效果良好。  相似文献   

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