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  • 突破時間分辨率極限,阿秒顯微鏡可抓拍運動電子圖像

    電子的運動速度極快,一秒鐘內就能繞地球好幾圈。美國亞利桑那大學團隊開發出一款世界上最快的阿秒顯微鏡,能做到抓拍運動電子的定格圖像。該顯微鏡將為物理學、化學、生物工程、材料科學等領域帶來突破。研究成果發表在最新一期《科學進展》雜志上。 透射電子顯微鏡可將物體放大到實際尺寸的數百萬倍。這種顯微鏡不使用可見光,而是將電子束引導穿過研究樣本。電子與樣本之間的相互作用被鏡頭捕捉,并由相機傳感器檢測,以生成樣本的詳細圖像。 利用這些原理的超快電子顯微鏡,使用激光產生脈沖電子束。這種技術大大提高了顯微鏡的時間分辨率,即測量和觀察樣本隨時間變化的能力。在這些超快顯微鏡中,透射電子顯微鏡的分辨率不是依靠相機快門速度來決定,而是由電子脈沖的持續時間決定。 為了看到定格的電子,研究團隊首次生成了1阿秒的電子脈沖,其速度與電子移動速度一樣快,從而提高了顯微鏡的時間分辨率,就像高速攝像機捕捉到原本不可見的運動一樣。 在新顯微鏡中,強大的激光被......閱讀全文

    突破時間分辨率極限,阿秒顯微鏡可抓拍運動電子圖像

    利用阿秒級超短脈沖可對運動中的電子成像(示意圖)。圖片來源:美國科學促進會網站科技日報北京8月21日電(記者張夢然)電子的運動速度極快,一秒鐘內就能繞地球好幾圈。美國亞利桑那大學團隊開發出一款世界上最快的阿秒顯微鏡,能做到抓拍運動電子的定格圖像。該顯微鏡將為物理學、化學、生物工程、材料科學等領域帶來

    突破時間分辨率極限,阿秒顯微鏡可抓拍運動電子圖像

      電子的運動速度極快,一秒鐘內就能繞地球好幾圈。美國亞利桑那大學團隊開發出一款世界上最快的阿秒顯微鏡,能做到抓拍運動電子的定格圖像。該顯微鏡將為物理學、化學、生物工程、材料科學等領域帶來突破。研究成果發表在最新一期《科學進展》雜志上。  透射電子顯微鏡可將物體放大到實際尺寸的數百萬倍。這種顯微鏡不

    新突破!最快阿秒顯微鏡問世,可定格電子運動

      電子的運動速度極快,一秒鐘內就能繞地球好幾圈。美國亞利桑那大學團隊開發出一款世界上最快的阿秒顯微鏡,能做到抓拍運動電子的定格圖像。該顯微鏡將為物理學、化學、生物工程、材料科學等領域帶來突破。研究成果發表在最新一期《科學進展》雜志上。  透射電子顯微鏡可將物體放大到實際尺寸的數百萬倍。這種顯微鏡不

    科學家采用飛秒激光實現阿秒電子動力學直接測量

    ??中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室研究人員采用高對比度飛秒激光脈沖技術與等離子體鏡鎖相機制,解決了飛秒激光脈沖與阿秒電子脈沖的時空同步難題,實驗中觀測到電子在光場調制下的空間條紋圖,實驗驗證了“全光阿秒電子示波器”的可行性。該研究成果近日發表于《自然—光子學》。 光子

    阿秒激光:為“狂飆”的電子攝影

      皮埃爾·阿戈斯蒂尼(左)、費倫茨·克勞斯(中)和安妮·呂利耶(右)因“用實驗方法產生了可用于研究物質中的電子動力學的阿秒量級光脈沖”而獲得2023年諾貝爾物理學獎  就像我們用光來觀察周圍的宏觀世界一樣,我們也可以用光來探測亞原子世界。但必須遵守一個原則:任何測量都必須快于被研究系統發生明顯變化

    水中電子阿秒級運動首次“定格”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517600.shtm科技日報北京2月17日電?(記者張佳欣)在一項類似于定格攝影的實驗中,美國和德國科學家團隊首次拍攝了液態水中電子實時運動的“定格幀”。發表在最新一期《科學》雜志上的這項成果標志著實驗物

    水中電子阿秒級運動首次“定格”

    在一項類似于定格攝影的實驗中,美國和德國科學家團隊首次拍攝了液態水中電子實時運動的“定格幀”。發表在最新一期《科學》雜志上的這項成果標志著實驗物理學的重大進步。該研究提供了一個窗口,使科學家能在以前用X射線無法企及的時間尺度上了解液體中分子的電子結構。科學家使用同步阿秒X射線脈沖對(圖中粉色和綠色)

    時間分辨率達到萬億分之一秒-單電子探測精度創紀錄

      英國國家物理實驗室研究團隊開發出超高精度單電子探測技術,其時間分辨率達到創紀錄的萬億分之一秒(皮秒級)。這項發表于最新一期《物理評論快報》的研究成果,為新一代量子設備的研發奠定了堅實基礎。  傳統電子電路存在大量電子,這些粒子之間的相互作用往往會導致效率損失。能否精確操控單個電子,以制造出單電子

    我國太赫茲掃描隧道顯微鏡系統研制實現突破

    近日,中國科學院空天信息研究院(廣州園區)-廣東大灣區空天信息研究院(以下簡稱“大灣區研究院”)成功研制出太赫茲掃描隧道顯微鏡系統,實現了優于原子級(埃級)的空間分辨率和優于500飛秒的時間分辨率,成為國內首套自主研制的太赫茲掃描隧道顯微鏡系統。掃描隧道顯微鏡(STM)是一種用于觀察和定位單個原子的

    科學家首次實現阿秒電離精密測量

    如何實現電子本征運動時間尺度超快精密測量,是阿秒(1阿秒= 10-18秒)超快科學的一個核心問題。1月4日,華東師范大學精密光譜科學與技術國家重點實驗室教授吳健團隊在《物理評論X》(Physical Review X)在線發表論文,研究人員借助一氧化氮分子形狀共振電離過程,首次報道了阿秒時間尺度上分

    僅持續53阿秒!迄今最短電子脈沖創建

      英國《自然》雜志網站近日報道,德國科學家已創造出迄今最短的電子短脈沖,其持續時間僅為53阿秒,速度之快足以讓顯微鏡捕捉到電子在原子間跳躍的圖像。研究團隊表示,最新突破有望催生更精確的電子顯微鏡,在原子尺度上捕捉清晰的圖像,還可加快計算機芯片中數據的傳輸速度。  電子脈沖用于表示計算機內部的數據或

    西安光機所獲得75as阿秒光脈沖

       近日,中國科學院西安光學精密機械研究所(以下簡稱西安光機所)瞬態光學與光子技術國家重點實驗室阿秒科研團隊在實驗上獲得了75as的阿秒光脈沖產生與測量結果。這是目前國內阿秒光學領域的最新進展。  阿秒光源有望以高速攝影的方式把物質內部原子尺度上電子運動的物理圖像以“慢動作”的形式再現,從而能以極

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    阿秒激光器可為單個電子活動“攝像”

      據美國《大眾科學》網站8月16日(北京時間)報道,一國際科研團隊研制出一種新的阿秒級(1阿秒=10-18秒)激光器,當單個電子參與化學反應時,這種激光器或可為其“攝像”,這是迄今為止最高清、最快速的數據收集活動。一旦取得成功,新激光系統將對從基礎化學到復雜的藥物研究、化學工程學等領

    潘義明:對阿秒物理的研究推動飛秒技術的應用和普及

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517998.shtm編者按:2023年5月起,“學習強國”學習平臺與中國科學報社聯合發起“科學家回信”活動,邀請廣大讀者向自己心中向往尊敬的科學家、科技工作者提問、留言。活動啟動后,“學習強國”“科學網A

    阿秒X射線脈沖產生機制研究獲進展

      阿秒光源作為研究量子系統亞飛秒尺度電子動力學的關鍵工具,面臨實現高強度孤立X射線脈沖的挑戰。X射線自由電子激光(XFEL)能夠產生超短超強的激光脈沖,是基于電子直線加速器的先進光源。增強型自放大自發輻射是FEL中產生超短脈沖的主流方法,該方法通過增強電子束的局部峰值流強來產生阿秒量級的超快X射線

    上海高研院阿秒脈沖診斷研究取得進展

      中國科學院上海高等研究院自由電子激光團隊在超快自由電子激光脈沖診斷研究方面取得重要進展。該團隊提出并驗證了基于自參考干涉光譜對超快自由電子激光脈沖進行單發診斷的新方法,為破解阿秒自由電子激光高精度實時診斷的難題提供了全新思路。相關研究成果以Self-Referenced Spectral Int

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    先進阿秒激光設施獲國家發改委概算批復

    記者從廣東東莞松山湖科學城獲悉,近日,松山湖科學城建設再次迎來重要進展,先進阿秒激光設施正式獲得國家發改委概算批復。這意味著繼中國散裂中子源之后,又一國家重大科技基礎設施即將在東莞落地。當前,松山湖科學城已集聚中國散裂中子源、松山湖材料實驗室等一批大裝置、大平臺,擁有香港城市大學(東莞)、大灣區大學

    我國阿秒脈沖的啁啾控制研究獲新突破

      徐至展、李儒新研究組的論文7月24日發表于PRL   中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室徐至展、李儒新研究組在7月24日出版的國際學術期刊《物理評論快報》上發表的論文中,首次提出了利用驅動激光場控制色散特性來補償阿秒脈沖固有啁啾的新方法。“這種不同于以往利用介質靜態色散特性的方法被稱之

    中國科學院西安光機所獲得時間分辨率優于10皮秒的激光內爆圖像

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/511289.shtm近日,由中國科學院超快診斷技術重點實驗室分幅成像團隊緱永勝副研究員負責的時間放大分幅相機,成功在中國工程物理研究院激光聚變研究中心神光-III原型裝置上完成激光打靶實驗,在國內首次獲

    53阿秒!X光脈沖再創最短時間紀錄

      據物理學家組織網8日報道,華裔科學家常增虎領導的科研團隊,再次創造出迄今最短的X光脈沖——僅53阿秒(1阿秒=10-18秒),打破了其2012年創下的67阿秒極紫外光脈沖紀錄,這一成果發表在最近一期的《自然·通訊》雜志上。  阿秒是一種時間量程,原子核內部作用過程的持續時間可用阿秒表示。在53阿

    研究提出產生高強度阿秒渦旋脈沖新思路

       中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室發現利用相對論強度的圓偏振激光與固體靶作用,可以產生高強度的攜帶有軌道角動量的表面高次諧波,并揭示出其中的物理本質是光的自旋角動量轉化為軌道角動量,且根據這個新物理提出了一種產生單個阿秒渦旋脈沖的方案。相關成果近日發表于《自然—通訊》。

    加快100萬倍,金屬電子釋放實現阿秒范圍測控

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499520.shtm

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      據《自然》雜志26日報道,德國埃爾朗根—紐倫堡大學、羅斯托克大學和康斯坦茨大學的物理學家證明:通過疊加兩個不同強度和頻率的激光場,可以測量金屬的電子釋放并將其精確控制到幾阿秒(1阿秒為10^-18秒)。這些發現可能會帶來新的量子力學見解,并使電子電路的運行速度比現在的快100萬倍。  激光技術的

    深技大團隊發現阿秒脈沖相干輻射新機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510137.shtm近日,深圳技術大學教授阮雙琛、周滄濤團隊提出了基于超光速等離子體尾波場產生阿秒脈沖、亞周期相干光激波輻射的物理方案,并闡釋了一種由電子集體作用主導的全新相干輻射產生機制。研究成果發表

    亞洲首個先進阿秒激光大科學裝置在東莞啟動建設

    先進阿秒激光設施建設示意圖亞洲首個國家重大科技基礎設施——先進阿秒激光設施在東莞啟動建設1月10日,位于東莞松山湖科學城的亞洲首個、國家重大科技基礎設施先進阿秒激光設施項目正式啟動建設。這一項目將布局10條超快光束線和22個面向多學科電子動力學研究需求的研究終端。其中,6條光束線及包括光電解離實驗和

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    新顯微鏡可觀察微電子材料納秒動態

    科技日報北京8月8日電(記者張夢然)美國能源部阿貢國家實驗室團隊開發了一種新的顯微鏡技術,利用電脈沖可觀察室溫下形成電荷密度波的材料中的納秒動態。發表在最新一期《物理評論快報》上的這項成果,可廣泛應用于節能微電子領域。為應對超級計算機的能耗問題,科學家正在利用人工神經網絡開發更節能的下一代計算機。其

    科學儀器變身“家用玩具”-手機秒變顯微鏡

      只要擁有一款“魔鏡”,手機也能秒變顯微鏡!27日,一款由兼具極客、創客雙重身份的資深互聯網高手彭仁誠率領團隊研發出的“可拍照的便攜式顯微鏡”正式開始網絡眾籌,眾籌首日即破5萬元大關。這款“魔鏡”可輕松將手機變成200倍以上的顯微鏡,簡單、便攜,各種微生物形態清晰可見,能讓孩子輕松享受科學樂趣,激

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