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相似文献
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1.
1983年9月28~30日,在苏联明斯克举行了第三次光谱学中的超快速过程讨论会。会上有120篇报告,包括以下各方面:在凝聚介质和气体介质中的超快光物理过程,生物系统中光化学过程和快流逝过程的动力学研究:超短光脉冲的新振动和测量装置,仪器和实验方法。  相似文献   

2.
由于包含有充满电子的4f-壳层和3d-壳层的元素离子杂质作为单晶的各种各样的应用的迅速增长以及与此而引起的光谱学著作(研究这些晶体的)数量的增加,要在光谱学和荧光学的会议中,详细的研究这些著作,看来是难以实现的。因此,由属于苏联科学院普通物理和应用物理学部的光谱学委员会和结晶学研究所召集的,于1965年2月3—6日在莫斯科通过的,建立晶体(合有稀土元素和鉄族元素的晶体)光谱学的专门讨论机构是完全适宜的。来自苏联16个城市的250多个代表参加了讨论会的工作。六天会议中,宣读了72篇报告,其中8篇是综述性的。  相似文献   

3.
第四届国际光谱学中超快现象会议在东德召开,它是东欧集团召开的与美国光学学会有关超快现象会议类似的专题会议。有12个国家的代表参加会议,总共发表60篇论文(其中28篇为特邀报告)。  相似文献   

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1引言激光的输出一般是由若干个纵模或由纵模、模模组成的多模花样,这些模的振幅、相位都不固定,是激光输出随时间变化而无规则叠加的结果。在多纵模振荡时,如果使振荡模的频率间隔保持一定,并且使模之间保持确定的相位关系,这时激光输出将成为具有一定时间间隔的一列脉冲。这种激光器称作“锁模”或“锁相”激光器[1]。由于锁模激光器产生的脉冲序列,其脉宽松窄,所以人们把它称之为“超短光脉冲”。1965年,Mocher的Collins第一次实现了红宝石激光器的锁模[2]。自那以后,赶快激光技术取得了很大的进展。克尔透镜锁模的Nd:YLF激…  相似文献   

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相位共轭超快调制光谱学傅盘铭,俞祖和,米辛,李晓峰,姜谦(中国科学院物理研究所,北京100080)不同的量子拍频方法曾被用来精确测量原子的能级分裂。在传统的量子拍频中,近简并能级被激光脉冲相干激发,拍频效应反映在时间分辨荧光强度的振荡上。而在光子回波...  相似文献   

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第七次国际激光光谱学会议于1985年6月24~28日在美国夏威夷群岛的毛伊岛举行。历时五天的会议共有139篇论文(60篇会议报告,61篇张贴文章,18篇迟到文章)。230名与会科学家对有关文章给出的结果进行了广泛的交流。他们不仅介绍了原子和分子激光光谱学方面的成果,还报导了光谱学上特别有用的新相干光源的进展。  相似文献   

9.
第六届国际激光光谱学会议于1983年6月27日至7月1日在世界花园——瑞士的游览胜地Interlaken举行。出席会议的各国科学工作者三百多人,其中有诺贝尔奖金获得者A.L.Schawlow以及国际上有名望的学者,如美国的R.G.Brewer,T.W.Hanch,J.L.Hall,英国的G.W.Series,法国的S.Liberman,西德的W.Kaiser,H.Walther等。会议沿用传统的形式,口头报告均在全体会议进行。会议报告共130多  相似文献   

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单晶硅几乎是每种近代半导体电子器件的心脏部分。制造这种器件需要经过一系列复杂的工艺步骤,其中包括引进少量杂质以调整所要求的电学特性。目前,这种工艺的中心环节之一涉及在炉子里加热到1000 ℃,时间达30分钟左右。然而,最近几年发展了一种全新的热处理工艺技术。与传统的工艺相比,这种方法是用短脉冲强激光辐射只加热器件的表面层,而不是加热整个硅片。这种新颖的工艺为生产新型层状器件结构开辟了广阔的前景。另外,也为基本材料研制工作的提高提供了更多的机会。  相似文献   

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利用ICCD皮秒、飞秒扫描成像和飞秒时间分辨光谱装置实验研究了高等植物捕光天线LHCⅡ三聚体和PSⅡ颗粒复合物及PSⅡ核心复合物的超快光谱动力学,经过吸收光谱和发射光谱分析,确定在LHCⅡ三聚体中至少存在7种Chl分子光谱特性,它们是:Chlb653/656658.7、Chla662。0665。2、Chla/b670/671671.6、Chla675.0677.1、Chla680/681682.9、Chla685689.1和Chla695.0695.6。采用光强103光子/cm2/脉冲激励浓度为30μg/ml的捕光天线LHCⅡ三聚体,在650nm到705nm谱段逐点探测分析处理,产生了两组短寿命组分210fs、520fs和5.2ps、36.7ps及两个长寿命组分1.8ns、2ns。最快的三个寿命210fs、520fs和5.2ps反映了三聚体Chlb分子向Chla分子的激发能传递过程;寿命36.7ps反映了Chla分子向相邻单体Chla分子的激发能传递过程;最长的两个寿命1.8ns和2ns是在三聚体中Chla分子通过中间体Chla分子辐射荧光,分别跃迁回基态的过程。获得的六个寿命组分有把激发能传递时间与Chla/b分子发射光谱相结合的特点。经拟合处理解析PSⅡ颗粒复合物光谱,得到三个组分谱,其峰值分别为686.8nm、692.2nm和694.9nm,与LHCⅡ比较分析,说明天然构型的PSⅡ有很强的吸收光能和有效传递光能的本领、PSⅡ核心复合物的核心天线CP43和CP47,各自含有三种不同状态  相似文献   

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改善分辨率的新方法是1977年7月4~8日在怀俄明州杰克森召开的第三次国际激光光谱学会议上的重点。这些新方法包括激光束在分子束中传输时能量变化的测量,和使离子束与共线激光束共振从而进行多普勒调谐。这个会议也是关于分子的多光子分解机理的第二轮国际性辩论的场所;首轮辩论在关于6月6~9日于罗彻斯特大学召开的会议的单独报告中有所描述。主要分岐在于分子在强红外场中的分解是不是对键有选择性,因此有利于同位素分离。在杰克森会议上,还描述了新型分子波函数的实验证明。  相似文献   

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从1979年6月11日到15日在西德罗塔赫·伊格恩召开的第四届国际激光光谱学会议来看,激光光谱界的增长与此领域内研究的进展同样显著。有600名科学家申请参加会议,据慕尼黑技术大学和马克斯普朗克学会的H·沃耳特说,这大大超过了预计的人数。会议的参加者共320人,使该市的食宿设施顿趋紧张。这次会议出席者大大超过了前两次会议,一次是1975年在法国麦热夫召开的,出席人数220人,另一次是1977年在美国怀俄明的杰克逊召开的,当时有180人出席。  相似文献   

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A.Wallace 《红外》2001,(3):41-42
近红外光谱学正在改变石油化学产品在线分析和炼油技术的面貌。  相似文献   

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今年举行了第二次微微秒现象国际讨论会。第一次是1978年在美国南卡罗利纳州Hilton Head召开的。这是由美国光学学会主办的一个国际性会议,正式名称为微微秒现象讨论会。本次会议从6月18日至6月20日,在波士顿郊外Cape Cod的海滨旅馆举行。会议之后,在波士顿紧跟着召开了国际量子电子学会议。参加者约200人,会议举行了三天,只有一个会场。发表的文章共有83篇(包括11篇逾期论文),其中5篇是在张贴会议上公布的。  相似文献   

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Richm.  J 顾聚兴 《红外》1998,(10):8-11
采用声-光可调滤光片的近红外分光学使得人们能够实时分析生产过程并改善,汽油和干乳酪等产品的质量控制。  相似文献   

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微微秒激光光谱学是一个迅速发展中的领域,其应用已推广到化学与生物学的邻近学科。这里,将其各种方法及应用领域加以分类和比较。并作为例证,阐述了一些实验及其结果。  相似文献   

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最近,分子束外延(MBE)技术,在基础理论和应用方面的研究都得到稳步发展。1979年5月8日至9日两日间,由美国电化学协会主持,在波士顿召开了分子束外延国际讨论会。所发表论文如表1所示。其中美国12篇,英国2篇,日本3篇,法国1篇。两天的会议主席分别由L.L.Chang(IBM)和A.Y.Ch(?)(Bell)担任。参加会议代表共150名,其中日本10名。为方便起见,将所发表的论文按基础理论研究和应用研究两类分别进行介绍。  相似文献   

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光合作用PSⅡ Chl分子传能超快光谱学   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用ICCD皮秒,飞秒扫描成像和飞秒时间分辨光谱装置实验研究了高等植物捕光天线LHCⅡ三聚体和PSⅡ聚粒复合物及PSⅡ核心复合物的超快光谱动力学。经过吸收光谱和发射光谱分析。确定在LHCⅡ三聚体中至少存在7种Chl分子光谱特性,它们是:Chlb653/656^658.7,Chla662.0^665.2,Chla/b670/671^671.6,Chla675.0^677.1,Chla680/681^682.9,Chla685^689.1和Chla695.0^695.6。采用光强10^13光子/cm^2/脉冲激励浓度为30μg/ml的捕光天线LHCⅡ三聚体,在650nm到705nm谱段逐点探测分析处理,产生了两组短寿命组分210fs,520fs和5.2ps,36.7ps及两个长寿命组分1.8ns,2ns。最快的三个寿命210fs,520fs和5.2ps反映了三聚体Chlb分子向Chla分子的激发能传递过程;寿命36.7ps反映了Chla分子向相邻单体Chla分子的激发能传递过程;最长的两个寿命1.8ns和2ns是在三聚体中Chla分子通过中间体Chla分子辐射荧光,分别跃迁回基态的过程,获得的六个寿命组分有把激发能传递时间与Chla/b分子发射光谱相结合的特点,经拟合处理解析PSⅡ颗粒复合物光谱,得到三个组分谱,其峰值分别为686.8nm,692.2nm和694.9nm,与LHCⅡ比较分析,说明天然构型的PSⅡ有很强的吸收光能和有效传递光能的本领,PSⅡ核心复合物的核心天线CP43和CP47,各自含有三种不同状态的Chla分子,CP43有Chla660^661,Chla669^670,Chla682^686,CP47有Chla660^661,Chla669^670,Chla680^681。  相似文献   

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