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[新闻稿]一件微小的工作-固体高次谐波

固体材料在极端条件下的性质是重要的科学研究内容,对于施加极端的压力、温度、磁场等条件的研究起始很早,比如,美国科学家布里奇曼1900年代就在哈佛大学对固体高压实验技术做了重大改进,荷兰科学家昂尼斯在1910年左右就在莱顿大学研究固体在极低温下的电阻率行为并发现了超导效应,俄罗斯科学家卡皮查1920年代就开始在剑桥大学研究强磁场产生技术。然而,对于固态材料内部在瞬态极端强电场条件下的性质研究却[……]

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“Guiding principles” offered by James Simons

传奇人物James Simons在MIT做过一个题为Mathematics, Common Sense, and Good Luck: My Life and Careers的演讲,非常有启发意义。网上有演讲视频(比如油管上),也有中文翻译(比如这里这里),可一直找不到英文原文。最近听说讯飞推出的"讯飞听见"可以很方便地把语音转换为文字,今天试了下,确实很强大,速度很快[……]

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[新闻稿]又一件微小的工作+1

脉冲宽度仅为亚飞秒至阿秒量级的高亮度超快X射线,可以在原子核外电子运动的自然时间尺度研究其变化过程,将是人们深化对原子、分子和凝聚态等物质体系中微观电子结构及其动力学过程认识水平的重要工具。相对论强度(功率密度>1018W/cm2)激光与固体密度等离子体相互作用的高次谐波过程是产生从紫外到X射线的高亮度相干超快辐射的一条重要途径,其辐射机制主要有相对论振荡镜和相干同步辐射,前者可以理解[……]

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[新闻稿]又一件微小的工作

相对论强度激光与等离子体相互作用产生高次谐波是一个极端非线性光学过程,辐射的频谱覆盖从极紫外到X射线的宽广波段。谐波结构在频域上表现为基频整数倍的一系列频率梳;在滤掉基频及低频光后,谐波时域结构为一个阿秒脉冲串序列。目前对于高次谐波结构的调控主要集中在时域上,目的是产生单个阿秒脉冲,以进行超快时间分辨的阿秒探测,主要方法包括控制激光脉宽、波前和偏振等;而对于高次谐波频域结构的调控方法则比较少[……]

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