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在上一期《名家專欄》中,我們深入了解基于超寬帶極紫外工藝的散射測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用情況,為應(yīng)對(duì)3D晶體管(如GAA)的制造挑戰(zhàn),基于HHG光源的極紫外散射測(cè)量技術(shù)憑借其短波長(zhǎng)、強(qiáng)去相關(guān)性和卓越的3D探測(cè)能力,成為實(shí)現(xiàn)納米級(jí)精確測(cè)量的下一代核心方案。本期主要圍繞納米尺度熱管理的挑戰(zhàn)和一種創(chuàng)新的測(cè)量技術(shù)——極紫外瞬態(tài)光柵技術(shù),了解其神秘奧義。
北京卓立漢光儀器有限公司推出的NV色心光探測(cè)磁共振(ODMR)測(cè)試系統(tǒng)可在CW-ODMR和Pulsed-ODMR之間切換。該系統(tǒng)可測(cè)試NV色心在磁場(chǎng)下的塞曼分裂,實(shí)現(xiàn)高空間分辨率下高靈敏度探測(cè)弱磁場(chǎng)信號(hào)。通過施加動(dòng)力學(xué)解耦脈沖序列對(duì)NV色心進(jìn)行量子操控,可測(cè)試NV色心中的拉比振蕩,哈恩回波,自由弛豫衰減等過程。
等離子體作為物質(zhì)的第四態(tài),其產(chǎn)生和演化過程往往發(fā)生在極短的時(shí)間尺度內(nèi),包含了豐富的物理和化學(xué)現(xiàn)象。精確捕捉和診斷等離子體的瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)行為,對(duì)于基礎(chǔ)物理研究和工業(yè)應(yīng)用(如材料處理、環(huán)境工程、薄膜沉積等)都至關(guān)重要。 近日,重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院等離子體先進(jìn)診斷與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)利用超快診斷技術(shù),對(duì)大氣壓下針-針放電過程進(jìn)行了高時(shí)空分辨成像研究,揭示了不同實(shí)驗(yàn)參數(shù)下等離子體的形態(tài)演化規(guī)律。同時(shí)對(duì)氦氣放電等離子體內(nèi)部電場(chǎng)的分布進(jìn)行了一維空間分布測(cè)量。
近日,哈爾濱工程大學(xué)任晶教授團(tuán)隊(duì)在近紅外閃爍玻璃領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。研究成果以“The impact of codoping on the near-infrared scintillation emissions of Er3+-doped gadolinium tellurite glass”為題發(fā)表在國(guó)際知名期刊《Ceramics International》上。哈爾濱工程大學(xué)為該論文第一單位,任晶教授/錢森研究員為共同通訊作者。
飛秒瞬態(tài)吸收光譜(Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy, fs-TAS)是超快光譜學(xué)中最典型的技術(shù)之一,其時(shí)間精度可達(dá)飛秒量級(jí),時(shí)間窗口覆蓋納秒量級(jí),橫跨5-7時(shí)間量級(jí),與諸多典型材料體系電子、晶格活動(dòng)的特征時(shí)間完美匹配。本文以 fs-TAS 為切入點(diǎn),概述瞬態(tài)吸收光譜的基本原理與儀器構(gòu)建,力圖讓讀者管中窺豹,了解超快光譜學(xué)的技術(shù)框架。