理学 >>> 物理学 >>> 理论物理学 声学 热学 光学 电磁学 无线电物理 电子物理学 凝聚态物理学 等离子体物理学 原子分子物理学 原子核物理学 高能物理学 计算物理学 应用物理学 物理学其他学科
搜索结果: 16-30 共查到物理学 课题组相关记录48条 . 查询时间(0.322 秒)
近日,北京大学物理学院技术物理系、核物理与核技术国家重点实验室杨晓菲研究员等应邀撰写的长篇综述文章“研究奇特原子核的激光核谱学”发表在核物理和粒子物理综述期刊《粒子物理与核物理进展》。
近日,等离子体物理与聚变工程系贾青特任教授课题组研究了全庞加莱光束在等离子体中传播时产生准静态自生磁场的现象。通过同时考虑非线性拍频电流及等离子体抗磁效应的作用,理论上给出了具有方位角分布的轴向磁场结构,并通过三维粒子模拟进行了验证。相关成果以“Inverse Faraday effect of weakly relativistic full Poincaré beams in plasma”为...
2022年12月24日,经北京串列加速器核物理国家实验室学术委员会束流评审和讨论,北京大学物理学院、核物理与核技术国家重点实验室激光核谱与核性质课题组课题组负责人杨晓菲研究员)获评2021年度优秀用户奖。同时获评的还有中国航天科技集团公司第五研究院宇航物资保障事业部宇航元器件抗辐射加固保证技术团队。
近日,等离子物理与聚变工程系的郑坚教授课题组,针对直接驱动双锥点火方案进行了优化研究,通过对靶丸的烧蚀层掺杂中高Z元素,并借助一系列的模拟手段和算法来优化设计参数,提升ICF的内爆品质,相关研究已取得进展。相关成果发表在Plasma Physics and Controlled Fusion期刊(Guannan Zheng et al 2022 Plasma Phys. Control. Fusi...
三维光子晶体由于其独特的光学性质而受到广泛关注,并在各个领域展现出广阔的应用前景。3D打印技术为构建复杂的三维光子晶体结构提供了可能。然而,常见的喷墨打印、直写打印以及熔融沉积方法会受限于构造三维结构的自由度、繁琐冗长的平衡着色过程及较弱的体积结构色性质,阻碍了其广泛应用。虽然有报道利用非连续的3D打印可以实现三维光子晶体的快速制备,但其粗糙的表面形貌和低保真性难以满足光学器件的要求。因此,如何通...
二维(2D)半导体材料为将摩尔定律扩展到原子尺度提供了机会。与传统基于蒸镀和光刻技术的加工技术相比,印刷电子因其成本效益、灵活性以及与不同衬底的兼容性而受到广泛关注。然而,目前印刷的二维晶体管,受到性能不理想、半导体层较厚和器件密度低的制约。同时,大多数二维材料油墨通常使用高沸点溶剂,随之而来的问题包括器件性能退化、高材料成本和毒害性等,难以大规模应用。因此,发展简单且环保的策略对于制造低成本、大...
核裂变过程产生数百种碎片的组合,裂变产物核的产额分布是一种关键裂变观测量,与其它多种裂变后的观测量相关。目前实验和理论都很难提供精确的核裂变产额数据,实验数据往往不完整,有误差,并存在分歧。特别是裂变数据的能量相关性对发展先进核能十分重要。实验数据的缺陷对核裂变的应用创新是一个挑战。
原子核作为一个多体量子系统,它的形状由构成原子核的核子以及它们之间的相互作用确定。如果原子核的中子和质子正好填满壳层,那原子核将是球形的。随着核子数的增加,价核子之间的长程相互作用将使原子核偏离球对称形状而具有一定的形变。在这种情况下,大部分的原子核具有轴对称或反射对称性的四极形变。当位于一些特殊轨道上的核子发生强关联后,理论预言原子核会具有一些新的特殊形状(“梨”形,“香蕉”形和“金字塔”形等)...
国家纳米科学中心刘新风研究员团队在CsPbBr3单晶微米片各向异性光增益特性及全光调控激射ON/OFF研究方面取得重要进展,为基于钙钛矿微纳结构的新型功能各向异性器件的设计提供新思路。相关研究成果发表在Nano Letters上(Nano Letters 2022, 22, 10, 4049-4057)。
随着科技的发展,量子计算机越来越成为电子行业最为关注的研究目标。在经典计算机的电子线路中,一般是由介质中某点电压的‘高’和‘低’物理状态来表示‘0’和‘1’,在一个确定的时刻,电压‘高’或‘低’,对应寄存器输出‘1’和‘0’,并且两种状态中只能取其中之一,这完全取决于经典物理的确定性。0或1的电压输出用来表示一个“比特”。而量子计算机的理论基础是量子力学,其物理量都是分立的、不连续的、几率的,不存...
近日,复旦大学应用表面物理国家重点实验室李世燕教授课题组与华东师范大学徐杨研究员等合作,利用极低温热输运和比热测量手段,系统地研究了典型量子临界体系伊辛自旋1/2链CoNb2O6及伊辛自旋1链NiNb2O6中量子临界磁激发的性质,发现了临界磁激发的局域性。相关研究论文以“Quantum Critical Magnetic Excitations in Spin-1/2 and Spin-1 Cha...
清华大学物理系江万军课题组在磁性纳米薄膜中的手性磁相互作用研究方面取得进展。相关研究结果于2022年4月20日以“体对称破缺诱导的手性磁相互作用(Quantifying the Dzyaloshinskii-Moriya Interaction Induced by the Bulk Magnetic Asymmetry)”为题发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters...
氧化物自支撑薄膜因其特有的丰富电子态和柔性特性受到科研工作者的广泛关注。目前为止,氧化物自支撑薄膜不仅实现了单层晶胞的极限厚度;并利用自身优异的柔性和弹性,实现了高达180°的弯折,以及弯折形态调控下连续可控的光导性;甚至在大尺度自由拉伸下,突破以往应力调控的局限性,实现室温铁电等众多新奇功能物性。而实现高质量自支撑薄膜的关键就是牺牲层的选择。而现有牺牲层材料受到晶格结构复杂或者需要强腐蚀性溶液等...
中国科学技术大学物理学院郭光灿院士团队在多频率微波传感上取得新进展。该团队史保森、丁冬生课题组利用人工智能的方法实现了基于里德堡原子多频率微波的精密探测,相关成果4月14日以“Deep learning enhanced Rydberg multifrequency microwave recognition”为题发表在国际知名学术期刊《Nature communications》上。
物体漂浮在水面是生活中的常见现象。控制物体的漂浮状态在船只设计、矿物筛选、胶体组装和微纳制造等众多领域具有重要的应用。近年来,研究者逐渐揭示了材料表面性质对漂浮状态的作用。然而,在当前的研究中,人们普遍认为物体稳定漂浮时的状态和浮力是固定不变的。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...