安庆大理运城常德铜陵江西
投稿投诉
江西南阳
嘉兴昆明
铜陵滨州
广东西昌
常德梅州
兰州阳江
运城金华
广西萍乡
大理重庆
诸暨泉州
安庆南充
武汉辽宁

用于开发各种光学器件的高效材料技术实现突破

11月23日 龙凤殿投稿
  6月2日,东京工业大学、筑波大学和名古屋大学的三位学生宣布,他们开发了一种台式电子束衍射装置,可以观测到光激发引起的10万亿分之一秒(100毫秒)以下的结构变化。
  这一成果由东京工业大学化学系特聘助理教授田久保耕、萨米兰巴努博士、石原慎太郎教授、筑波大学数学材料系副教授羽田信雅、研究生YasukeYasuke和美大未来材料与系统研究所副教授MasatoKashihara组成的联合研究小组获得。详情发表在《科学评论》杂志上。
  在光激发引起的原子分子水平变化中,从光谱学研究和理论计算中推断出,第一部分发生在不到十万亿分之一秒。为了具体观察它,X射线和电子束设备用于观测,有必要具有比时间尺度短的脉冲特性,但据说它有三个主要问题。
  1。没有脉冲宽度的压缩方法。迄今为止,除了使用巨型加速器方法以外,没有产生十万亿分之一秒以下的极短脉冲宽度的X射线或电子束的方法。
  2。由于样品损坏,存在限制。由于我们被迫使用高能X射线和电子束,因此样品损伤可以应对的物质是有限的。
  3。设备变得巨大。由于加速器是一种巨大的设备,其使用有限,无法适应全球许多实验室进行的材料开发。
  为了解决这些问题,需要开发小型脉冲电子束生成技术,以及使用相同方法的台面尺寸电子束衍射装置。利用加速电压低于X射线和高速电子束(加速电压100万V级)的电子束,广泛用于原子分子尺寸的结构观测,在抑制样品损伤的同时,开发能够捕捉10万亿分之一秒以下变化的装置,这是各种有用材料光结构变化的第一步。
  在以前的研究中,东京工业大学成功地在加速电压相对较低的(10万V)电子束中实际捕获了各种有用材料的光结构变化,但仍停留在不到一位数的12万亿分之一秒的时间尺度上。因此,他们决定与筑波大学和美大组成一个联合研究小组,开发一种能够捕捉10万亿分之一秒以下变化的装置,克服了上述三个问题。
  然后,在2020年,作为第一步,可以解决第二和第三个问题,使用10万V加速电压的电子束,虽然成功地开发了台面尺寸的装置,几乎没有样品损坏,但压缩电子束脉冲宽度的方法,这是第一个问题,因为尚未解决,压缩方法的研究继续进行。
  超短脉冲激光产生的电子束脉冲,在从光电表面发射后,由于电子之间的排斥力,脉冲宽度立即扩散到万亿分之一秒以上,因此,使用从外部施加的电场,有必要抑制脉冲前半部分的速度,试图扩散,而后半部分必须加速。
  因此,首先,根据仿真计算结果,研究了利用超小型加速器技术的方法,该技术适合约30cm2。具体来说,在以0。01C的精度控制超小型加速器的温度的同时,对输入电子脉冲控制RF电磁波的强度和相位进行精确控制,以适应电子束脉冲的形状。
  其次,利用近年来快速发展的千兆赫射频发生和控制技术,利用超高精度射频振荡器的电磁波,开发了一种精确控制激光和超小型加速器装置。因此,脉冲电子束的脉冲宽度为十万亿分之一秒或更少。事实上,它估计不到75飞秒。
  图1:脉冲电子束飞行和脉冲宽度压缩概念图
  为了确认和演示该设备的性能,对硅(Si)单晶进行了观测。在Si单晶中,光学上约50飞秒的超高速结构变化被预测发生在光激发中。在观察中,结构变化实际上被确认发生在时间尺度上,如预期的那样。
  图2:设备概述(来源:东京工业大学)
  该公司表示,该技术有望为开发各种光学器件的超高速和高效材料做出贡献,包括光存储器和光能转换(人工光合作用)。
  研究人员计划继续采取以下三项举措,使新开发的设备对材料开发人员易于使用,并保持其独特性。
  1。利用超短脉冲激光器产生的太赫兹(THz)光,开发了直接监控脉冲宽度的永久装置,旨在通过进一步精确控制射频电磁波来产生更短的电子束脉冲。
  2。通过确认由THz光引起的新物质状态(软盘状态)的结构变化,探索了新型光电材料,特别是电介质的光控制的可能性。
  3。它试图控制电子束脉冲的自旋状态,并找出它是否真正可用于磁体的光诱导磁性变化(光磁体)研究。
  声明:本文系原作者创作。文章内容系其个人观点,我方转载仅为分享与讨论,不代表我方赞成或认同,如有异议,请联系后台。
投诉 评论 转载

微信安卓8。0。32内测更新!全新带来这6个功能和变化(附下最近,微信forAndroid迎来了最新的8。0。32内测版更新,此时距离8。0。31内测版的发布已经过去了约一个月时间,这也是微信在2022年的最后一次版本更新。众所周……明明年纪一样,脸却天差地别,这7对整容or没整的明星,差别真文艺述馆编辑艺述馆作为用脸吃饭的行业,娱乐圈的艺人都害怕老去,害怕丢掉饭碗。为了能够接到戏,很多艺人甚至动起了整容的心思,其中不乏一些老戏骨。虽说如今的……中国男足留洋军团即将迎来新面孔,曾是当打国脚,新东家已敲定日前,根据国内媒体报道称武汉三镇本土核心谢鹏飞,收到了澳超球队阿德莱德邀请。如果谢鹏飞能接受邀请,那么他就将正式开启留洋生涯。谢鹏飞是本土中生代球员的佼佼者,能力和特点都很突出……地球并非从一开始就拥有氧气,未来氧气会消失吗?有可能地球是一颗宜居星球,而它宜居的关键就是拥有氧气。当然了,生命并不一定非得有氧气才能存活,但只有有了氧气,才能演化出更高级的生命形式。因为越是复杂的生命形式,能量消耗就越大……澄迈十二时辰在辉隆庄园里,偷得浮生半日闲在一片安心恬荡的天地自由自在地呼吸放下疲惫跟随自然让心愈发平静山气日夕佳飞鸟相与还忘淡外界的喧嚣单纯的没有杂质置身于此安之……二维码在中国的应用发挥到极致,令人叹为观止二维码是日本某株式会社原昌宏先生发明的,发明的起因是早年的汽车零件管理一直是用条形码,由于汽车零件的数据量越来越大,用条形码已经满足不了需求了,于是原昌宏先生在条形码的基础上研……用于开发各种光学器件的高效材料技术实现突破6月2日,东京工业大学、筑波大学和名古屋大学的三位学生宣布,他们开发了一种台式电子束衍射装置,可以观测到光激发引起的10万亿分之一秒(100毫秒)以下的结构变化。这一成果……002606大连电瓷公司的主营产品是绝缘子,是一种绝缘材料,主要是应用在电力输送过程中,公司营收占比最大的是悬瓷绝缘子。目前悬式瓷绝缘子可以分为三个层级,分别是特高压悬式瓷绝缘子、超高压悬式……糖尿病吃西瓜,升血糖还是降血糖呢?不妨早点了解,别吃错了如今社会发展迅速,我们的生活越来越便利,日渐丰富的餐桌满足了人们的口舌之欲,但是身体却在悄无声息的发生着变化,富贵病病容易找上门来。糖尿病就是一种常见并且多发的富贵病,主……勇士激战黄蜂!克莱炸裂20分普尔有点铁大聪明进步明显12月28日,NBA常规赛继续进行,勇士队VS黄蜂队。比赛开始后勇士队攻防优势明显,一直压制黄蜂队,首节3726领先。次节勇士队仍保持强势,半场6552领先黄蜂。比赛开始……散文冬天童年的我童年:冬天的我文彩泥人物制作贾善耕童年的我什么样子?我只知道一部分,那时候没有相机,也没有手机,我只能用自己的眼睛看到自己穿什么衣服,幸亏那时候有镜子,我能看见镜子……童话作文技巧汇总童话作文第一讲:概念及特点同学们,上个章节我们一起学习了写景作文的写法,从这节课开始,我们一起来学习童话作文的写法,本章节共分为3个课时进行讲解:童话作文的概念及特……
38岁女星成功怀孕!自曝试管打200多针,晒肚皮照一大片淤青椋鸠十的动物世界动物文学巅峰,入选各国中小学教材大雪乘风来侠客风云传OL冬日活动正式上线不dng就问中国获得最多冬奥金牌的项目是哪个?王者荣耀各个地区银牌金牌查询方法iOS16。1watchOS9。1Beta3及iPadOS1中国广电正式放号,能否打破三足鼎立局面?你知道吗?这种鞋底的皮鞋最舒服少商穴,咽喉疼痛的治疗要穴具俊晔再立功请刘在石为小S录视频,想邀请她们到韩国生活拯救者Y70正装野兽8月18日1900震撼登场作为科技便携式智能洗浴机,让老年人告别老人味最经典的十首谷雨诗(十首谷雨诗词在美好的诗词中)字内容涨粉过万微头条是怎么做到的打卡滨海绿道感受美好春光房屋租赁合同“大众创业95得死”任志强为啥撂这么“狠”的话同事十大讨厌行为工作失误日记本田最新发动机曝光,更快更省油,黑科技秒杀大多数的街车唯美的qq励志签名教学教研教学总结我眼中的贺志鹏作文

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找七猫云易事利