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時間分辨光譜與成像技術是現(xiàn)代科學研究中不可或缺的分析工具,它們通過捕捉物質在時間維度上的動態(tài)變化,為理解超快物理、化學和生物過程提供了獨特視角。瞬態(tài)時間分辨光學成像技術可為多次曝光和單次曝光兩種方式。一般情況下,多次曝光技術用于可以循環(huán)的超快過程, 如飛秒化學用于液體中超快過程的研究。這些過程具有可重復性,通過多次曝光可以進一步提高探測的靈敏度。如激光慣性約束聚變( Inertial confinement fusion,ICF)、磁約束聚變的內爆測量、二維內爆動力學研究以及ICF靶丸對稱性等,這些不可重復的瞬態(tài)過程需要利用單次曝光的方式進行測量。本文介紹一些時間分辨光譜與成像技術最新研究進展及其在各領域的創(chuàng)新應用,為相關領域的研究者提供相關的技術參考和應用指導。
超快現(xiàn)象能夠反映物理學、化學和生物學中許多重要的機制,很多自然科學特別是基礎科學研究中都需要對超快現(xiàn)象進行觀測, 如激光誘導損傷中的沖擊波,不可逆晶體化學反應, 生物組織中的光散射,熒光的激發(fā),飛行光(Light in flight),激光誘導等離子體等等。對這些超快過程進行有效的觀測具有不可或缺的科學意義和實用價值。本文介紹幾種常用的高速光譜與成像技術及其相關應用, 為您的研究提供參考。
近日,西安交通大學電氣工程學院Z箍縮及應用研究中心團隊在金屬絲短接的低阻抗桿箍縮二極管等離子體動力學診斷方面取得進展,研究成果以“Plasma dynamics of a wire-shorted rod-pinch diode for flash x-ray radiography”為題發(fā)表在國際期刊Physics of Plasmas上。西安交通大學電工材料電氣絕緣全國重點實驗室為該論文第一單位,張沛洲博士研究生為第一作者,石桓通副教授為通訊作者。今天小卓為大家分享該研究成果,希望對您在等離子體診斷相關研究或工業(yè)應用方面帶來一些靈感和啟發(fā)。
作者們開發(fā)了一種簡單、直接且成本低廉的方法來創(chuàng)建一種觸覺和視覺的人工多感官集成神經系統(tǒng),通過連接壓阻器和石墨-MoS2-石墨(Gr-MoS-Gr)場效應晶體管(FET)。該系統(tǒng)不僅單獨通過壓力和光學刺激模擬突觸可塑性行為,而且在協(xié)同效應的刺激下表現(xiàn)出比單一感官模擬時更強的感知能力。通過改變壓力的幅度、壓力的頻率和光信號的強度,模擬了平坦或粗糙的道路、行走或跑步的運動狀態(tài)以及白天或夜間的外部照明環(huán)境。另外,通過結合上述刺激條件,設計并成功模擬了一系列可區(qū)分的日常生活場景,展示了該設備在多感官集成仿生系統(tǒng)中的應用潛力。
通過光致發(fā)光(PL)技術測量的InAlAs/InP的直接和反向異質結構的帶隙以下發(fā)光的研究,它們顯示出非常不同的光譜特性。950-1200納米光譜范圍內的發(fā)光峰與界面有關,但原因相當不同。直接界面顯示了一個低于帶隙的單一峰,源于界面電子與界面處混合型I-II勢阱中限制的空穴的復合。反向界面也受到這樣的勢阱的影響。此外,界面涉及更多的復雜性,包括來自缺陷和局部激子的發(fā)光。隨著激發(fā)強度的增加,反向異質結構的光譜線形演變意味著從局部激子的發(fā)光轉變?yōu)榻缑骐娮优c注入到量子阱中的空穴的復合。在低激發(fā)功率范圍內,前者占主導地位,其中發(fā)光峰的大藍移歸因于與帶尾填充效應相關的載流子局域化機制。
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