• <td id="46i6g"><rt id="46i6g"></rt></td>
    <td id="46i6g"><kbd id="46i6g"></kbd></td>
  • <xmp id="46i6g"><option id="46i6g"></option><option id="46i6g"><option id="46i6g"></option></option>
  • <td id="46i6g"></td>

    浙江大學王大偉獲量子光學領域國際大獎蘭姆獎

    1月11日,據浙江大學旗下微信公眾號“ZJU格物致理”消息,浙江大學物理學院王大偉教授榮獲2024年威利斯·E·蘭姆激光科學與量子光學獎。 該獎項表彰王大偉教授在量子光學與凝聚態物理學交叉領域開創新的研究方向并領導其實驗探索,包括超輻射晶格和量子化光場的拓撲態。王教授的研究團隊目前致力于在原子-光子耦合系統中進行量子模擬,以及利用量子光源進行精密測量研究。 公開資料顯示,王大偉,浙江大學物理學院研究員。2006年本科畢業于同濟大學,2012年博士畢業于香港中文大學,2012-2017年任美國德州農工大學博士后、研究助理教授和研究副教授。主要研究量子光學系統的量子模擬,提出并實現了超輻射晶格與光子數態晶格,合成了多種多體相互作用。共發表60余篇論文,包括2篇Science,1篇Nature Physics和14篇PRL,主持國家自然科學基金重點項目,科技部重點研發計劃青年項目。 威利斯·E·蘭姆激光科學與量子光學獎每年頒......閱讀全文

    什么是量子光學?

    量子光學是以輻射的量子理論研究光的產生、傳輸、檢測及光與物質相互作用的學科。

    量子光學的性質和任務

    眾所周知,量子光學最初是從量子電動力學理論中發展、演變而來的。它既是量子電動力學理論的一個重要分支,又是激光全量子理論深入發展的結果。同時,量子光學還構成一門新興的應用基礎性學科—光子學的理論基礎。量子光學的主要任務就在于:研究光場的各種經典和非經典現象的物理本質、揭示光場的各種線性和非線性效應的物

    量子光學的發展史

    眾所周知,光的量子學說最初是由A.Einstein于1905年在研究光電效應現象時提出來的[注:光電效應現象包括外光電效應、內光電效應和光電效應的逆效應等等,愛因斯坦本人則是因為研究外光電效應現象并從理論上對其做出了正確的量子解釋而獲得了諾貝爾物理學獎;這是量子光學發展史上的第一個重大轉折性歷史事件

    量子光學的發展規律

    到了19世紀,特別在光的電磁理論建立后,在解釋光的反射、折射、干涉、衍射和偏振等與光的傳播有關的現象時,光的波動理論取得了完全的成功(見波動光學)。19世紀末和20世紀初發現了黑體輻射規律和光電效應等另一類光學現象,在解釋這些涉及光的產生及光與物質相互作用的現象時,舊的波動理論遇到了無法克服的困難。

    固態量子光學研究取得重要進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516792.shtm

    西安光機所量子光學集成芯片研究獲進展

      在中國科學院B類戰略性先導科技專項“大規模光子集成芯片”支持下,中科院西安光學精密機械研究所與國外多家科研機構合作,利用西光研制的光子芯片,基于微諧振腔中多個高純度頻率模式相干疊加的獨特方案,解決了片上高維糾纏雙光子態制備與控制的國際難題,證實了利用10級糾纏雙光子態實現超100維的片上量子系統

    中國科大等在固態量子光學領域取得進展

      中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等和德國維爾茲堡大學、英國劍橋大學相關小組合作,在國際上首創雙色脈沖相干激發理論,為光和原子的相互作用等基礎量子光學問題的研究打開了一個新思路,解決了共振熒光長期存在的激光本底噪聲問題。進一步,研究組通過該方法在微腔耦合的半導體量子點體系上實驗實現了無激光背景的高效

    新型納米腔為量子光學新應用打開大門

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517337.shtm

    上海光機所等在強場量子光學研究中取得進展

      近期,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與上海交通大學等單位合作,在相干激發的氮氣離子中實現“光子存留”效應,驗證在大氣離子氣體中對光子進行相干操控的可能性。相關成果發表在《科學通報》上。  氮氣是空氣中含量最為豐富的氣體。最近的一系列科學研究發現,強場電離產生的氮氣離子

    南澳科學會議第十八次會議聚焦強光量子光學

    3月22日至25日,南澳科學會議第十八次會議“中以強光量子光學”研討會在廣東南澳舉行。這是南澳科學會議今年舉辦的首場國際會議,廣東省科技廳黨組成員、副廳長吳世文,中國科學院院士、廣東以色列理工學院(以下簡稱廣以)校長龔新高等出席并致辭。吳世文在致辭時表示,南澳科學會議自創辦以來,始終致力于打造一個國

    上海光機所量子光學重點實驗室提出宇宙學新模型

      近期,中國科學院上海光學精密機械研究所量子光學重點實驗室提出了一種新的宇宙學模型,該模型把驅動宇宙現今加速膨脹的物理機制和宇宙早期暴脹的物理機制統一描述為同一個標量場,并用空間曲率為正的封閉空間解釋了普朗克衛星2018報道的天文觀測結果。相關成果撰寫長文發表在[Physical Review D

    浙江大學王大偉獲量子光學領域國際大獎蘭姆獎

      1月11日,據浙江大學旗下微信公眾號“ZJU格物致理”消息,浙江大學物理學院王大偉教授榮獲2024年威利斯·E·蘭姆激光科學與量子光學獎。  該獎項表彰王大偉教授在量子光學與凝聚態物理學交叉領域開創新的研究方向并領導其實驗探索,包括超輻射晶格和量子化光場的拓撲態。王教授的研究團隊目前致力于在原子

    一名七十六歲老院士倔強的科研生涯

       76歲了,郭光燦院士一直都很忙。他是中國量子光學和量子信息的開創者,科研碩果累累,本可頤養天年,但至今仍舊一門心思撲在科研上。記者見到他時,郭老剛從成都開會回來。黑白相間的頭發,是歲月在他身上的積淀;消瘦的面頰、寬厚的眼鏡,流露出他對知識的渴求和對科學的激情。  1942年,郭光燦出生在福建的

    我科學家首次研制成功硅基導模量子集成光學芯片

      中國科技大學中科院量子信息重點實驗室任希鋒研究組與浙江大學教授戴道鋅合作,首次研制成功硅基導膜量子集成芯片。成果近日發表于《自然—通訊》。  集成光學的器件及系統具有尺寸小、可擴展、功耗低、穩定性高等諸多優點,在經典光學和量子信息領域受到關注。以往集成量子光學芯片研究通常采用偏振自由度或路徑自由

    中國科大首次研制成功硅基導模量子集成芯片

      日前,中國科學技術大學中科院量子信息重點實驗室任希鋒研究組與浙江大學科學家合作,首次研制成功硅基導模量子集成芯片,實現單光子態和量子糾纏態在偏振、路徑、波導模式等不同自由度之間的相干轉換,其干涉可見度均超過90%,為集成量子光學芯片上光子多個自由度的操縱和轉換提供重要實驗依據。研究成果6月20日

    官宣!支持這所高校創建“雙一流”!

    1月4日,山西省副省長王一新到山西大學量子光學與光量子器件國家重點實驗室調研,并就如何整合資源,支持山西大學爭創“雙一流”,提升科技創新競爭力在光電研究所進行了座談交流。省政府辦公室主任趙光國、省科技廳廳長衛英慧、省國資委主任馮志君、大地控股董事長屈忠讓、云時代公司總經理陽軍以及校領導王仰麟、黃桂田

    浙江大學王大偉教授榮獲2024年蘭姆獎

      物理學院王大偉教授榮獲2024年威利斯·E·蘭姆激光科學與量子光學獎。該獎項表彰王大偉教授在量子光學與凝聚態物理學交叉領域開創新的研究方向并領導其實驗探索,包括超輻射晶格和量子化光場的拓撲態。王教授的研究團隊目前致力于在原子-光子耦合系統中進行量子模擬,以及利用量子光源進行精密測量研究。  威利

    研究者發現產生紫外超連續輻射的新機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488137.shtm 記者10月24日從國防科技大學獲悉,該校原子分子物理研究團隊與中國科學院上海光學精密機械研究所(下稱“中科院上海光機所”)強場激光物理國家重點實驗室合作,提出了一種產生紫外超連

    中國科大在量子點單光子源量子調控研究中取得進展

    日前,中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等組成的研究小組,在國際上首次發展了量子光學實驗方法動態調控“人造原子”的單光子發射,在兩能級原子體系中通過多激光綴飾態和量子干涉機理消除自發輻射譜線,證實了多光子ac斯塔克效應和自發輻射相干理論,為固態體系高性能單光子源和量子計算的研究開辟了新途徑。研究成果發表

    中國科大在量子點單光子源量子調控研究中取得進展

      日前,中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等組成的研究小組,在國際上首次發展了量子光學實驗方法動態調控“人造原子”的單光子發射,在兩能級原子體系中通過多激光綴飾態和量子干涉機理消除自發輻射譜線,證實了多光子ac斯塔克效應和自發輻射相干理論,為固態體系高性能單光子源和量子計算的研究開辟了新途徑。研究成果

    量子圖像掃描顯微鏡-實現超小尺度顯微顯示

      遠場光學顯微鏡的分辨率受阿貝衍射極限的制約,其極限分辨率約為可見波長的一半,阻礙了遠場光學顯微鏡在超小尺度的生命科學研究中的應用。隨著探測技術的持續快速發展,利用量子超分辨率顯微鏡和圖像掃描顯微鏡(ISM)來克服衍射極限,從而實現超小尺度顯微,逐漸成為研究熱點。量子光學原理超越了光學顯微鏡中靈敏

    光學的分支學科有哪些?

    光學、幾何光學、波動光學、大氣光學、海洋光學、量子光學、光譜學、生理光學、電子光學、集成光學、空間光學、光子學等。

    量子操控原子與光子國際研討會在上海召開

      量子操控原子與光子國際研討會(The International Workshop on Quantum Manipulation of Atoms and Photons)于10月16日至22日在上海華東師范大學召開。此次會議是去年GDRI中法量子操控原子與光子合作網絡協議簽訂之

    德國Matthias-Kling教授來理化所進行學術交流

      2月18日,應中國科學院功能晶體與激光技術重點實驗室邀請,德國馬普量子光學研究所Matthias F. Kling教授來理化技術研究所進行學術交流,并作了題為Attosecond control of strong-field processes in molecules and

    關于局限半導體結構的研究

    基于半導體材料的量子光學設計在量子密碼學以及量子通訊應用及研究中發揮著越來越重要的作用。在本應用文檔中,我們將介紹砷化鎵的激子化激元以及砷化銦量子點的光譜學測量。所有的實驗都是在4~60K的制冷溫度下進行的。相對于光之間直接作用,電控制光學器件顯得非常的簡單。因此,在量子光學中,依然通過把光變為電信

    積分球的技術分類

    高等物理光學分類(1)幾何光學(2)物理光學(3)量子光學初等物理分類(1)初中階段:幾何光學(2)高中階段:幾何光學、物理光學(3)說明:一般生活中提到的光學就是高中階段的分類標準。

    “超表面”器件能集成光子量子操作

    據最新一期《科學》雜志報道,美國哈佛大學研究人員開發出一種新型光學器件,即“超表面”,可在單一的平面上完成復雜量子操作。超表面可同時承擔多種傳統光學元件功能,解決了光子量子信息處理領域長期存在的體積龐大、組件繁多等擴展性難題,有望推動常溫下量子計算和量子網絡的實現。光子是光的基本粒子,具有高速、抗干

    原子—光子量子操控研究獲得進展

      華東師大物理系系主任、精密光譜科學與技術國家重點實驗室長江學者張衛平領銜的研究團隊,在原子—光子量子操控領域取得重要的實驗研究進展,最新成果日前發表在美國物理學會雜志《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。   該實驗研究表明,利用基于拉曼

    光子首次被“劈裂”成三個

      據物理學家組織網近日報道,加拿大滑鐵盧大學量子計算研究所(IQC)的科學家報告稱,他們首次將一個光子直接“劈裂”成三個光子,這一最新研究有望促進量子技術的發展。  在該研究中,IQC首席研究員克里斯·威爾遜領導的科學家團隊利用量子光學領域的自發參量下轉換(SPDC)方法,首次將一個光子“劈裂”成

    非偶極近似下的p軌道激子與微腔的強耦合研究取得進展

      光與物質的相干相互作用是量子光學網絡中的核心部分。光子晶體微腔-量子點耦合系統具有較小的衰減、較小的模式體積以及可以片上集成的特性,因此為固態量子光學網絡提供了理想的平臺。而目前對該系統的研究主要集中在量子點的s-shell態上。由于s-shell態的波函數分布小,因此該系統可以通過偶極近似來描

  • <td id="46i6g"><rt id="46i6g"></rt></td>
    <td id="46i6g"><kbd id="46i6g"></kbd></td>
  • <xmp id="46i6g"><option id="46i6g"></option><option id="46i6g"><option id="46i6g"></option></option>
  • <td id="46i6g"></td>
    亚洲日本va中文字幕久久道具