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三維熒光光譜(EEMs)是將熒光強(qiáng)度以等高線方式投影在以激發(fā)光波長(zhǎng)和發(fā)射光波長(zhǎng)為縱橫坐標(biāo)的平面上獲得的譜圖,圖像直觀,所含信息豐富。
托卡馬克(Tokamak)是一種利用磁約束來實(shí)現(xiàn)受控核聚變的環(huán)形容器,*初是由蘇聯(lián)庫(kù)爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀(jì)50年代發(fā)明的。托卡馬克的中央是一個(gè)環(huán)形的真空室,外面纏繞著線圈,在通電的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生巨大的螺旋型磁場(chǎng),將真空室中的等離子體加熱到很高的溫度,以達(dá)到發(fā)生核聚變反應(yīng)所需的條件。
玻色-愛因斯坦凝聚(Bose- Einstein Condensation, BEC),即整數(shù)自旋粒子(玻色子)系統(tǒng)在臨界溫度以下的的宏觀基態(tài),20年來一直在冷原子氣體,和固態(tài)極化激元準(zhǔn)粒子中被觀測(cè)和研究。然而,*廣為人知的光子(玻色子)氣體的例子—黑體輻射,卻沒有表現(xiàn)出玻色愛因斯坦凝聚。2010年,研究表明,在低截止頻率的小型光腔中,光子能譜被限制在熱能以上,在充滿染料的光學(xué)微腔中獲得了光子的玻色愛因斯坦凝聚[1]。實(shí)驗(yàn)包括光子氣體的加熱過程,即通過染料分子的吸收和再發(fā)射過程加熱到室溫。實(shí)驗(yàn)結(jié)果給出了對(duì)光的新量子態(tài),例如周期勢(shì),新波段光源等的研究前景。
光譜分辨率是任何一個(gè)光譜測(cè)試系統(tǒng)都不可回避的重要參數(shù)之一! 對(duì)大多數(shù)的光譜測(cè)試系統(tǒng),都對(duì)光譜分辨率有一定的要求,比如,熒光光譜,拉曼光譜,原子分子光譜,等離子體光譜等等,通常而言<0.1nm 的光譜分辨率可以滿足大多數(shù)的應(yīng)用需求。 但實(shí)際上,在一些極端的研究精細(xì)結(jié)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)中,往往希望獲得極高的光譜分辨率,比如原子殼層精細(xì)結(jié)構(gòu)的研究,高分辨多波長(zhǎng)拉曼光譜測(cè)試,激光誘導(dǎo)同位素的等離子體的高分辨率原子光譜,太陽(yáng)和恒星活動(dòng)中的特定光譜線檢測(cè),SOLIS(長(zhǎng)期觀測(cè)太陽(yáng)的天氣光學(xué))等等,都可能需要極高的,比如<10pm,甚至<1pm 的光譜分辨率.
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