首届全国原子分子与光学青年科学论坛
原子光学:操纵物质的新方法

⌛️
原子光学技术的优化与改进
• 提高激光冷却效果、实现高精度操控等
• 为提高原子光学技术的性能提供新方法
03
原子光学的应用领域及实际案
例
原子光学在量子信息领域的应用
01
原子光学在量子通信领域的应用
• 量子密钥分发、量子隐形传态等
• 为实现安全通信提供关键技术
02
原子光学在量子计算领域的应用
• 量子比特、量子逻辑门等
• 为实现量子计算提供关键技术
03
原子光学在量子模拟领域的应用
• 量子凝聚态、量子材料等
• 为研究物质性质和相互作用提供新方法
原子光学在精密测量领域的应用
原子光学在原子钟领域的应用
• 氢原子钟、铯原子钟等
• 为提高时间测量精度提供关键技术
原子光学在原子干涉仪领域的应用
• 激光干涉引力波观测等
• 为提高空间测量精度提供关键技术
原子光学在原子陀螺仪领域的应用
• 激光陀螺仪、原子干涉陀螺仪等
• 为提高惯性测量精度提供关键技术
原子光学在基础物理研究领域的应用
原子光学在化学领域的应用
• 分子结构、化学反应等
• 为研究化学反应和物质性质提供新手段
原子光学在原子物理领域的应用
• 原子结构、原子光谱等
• 为研究原子性质和相互作用提供新方法
• 提高测量精度、实现多参数测量等
• 为实现精密测量技术的发展提供关键技术
⌛️
原子光学在基础物理研究领域的发展趋势
• 研究更多物质性质和相互作用、实现更高精度观测等
• 为推动基础物理研究的发展提供新方法
原子光学面临的技术挑战与研究方向
原子光学面临的技术挑战
原子和分子的光谱学

原子和分子的光谱学在自然界中,光是一种广泛存在的现象,并且它在物理学、化学和天文学等领域具有非常大的重要性。
当光与物质相互作用时,产生的变化可以通过光谱学进行研究。
在光谱学中,原子和分子是最主要的研究对象。
原子和分子的光谱学是关于分析和解释其光谱的研究领域。
本文将介绍原子和分子的光谱学及其应用。
原子的光谱学原子结构是光谱学研究的基础。
原子由原子核和电子组成。
原子核由质子和中子组成,而电子则围绕原子核旋转。
当电子受到某种激发或能量作用时,可以从低能级跃迁到高能级,从而吸收一定频率的光子。
当电子从高能级回到低能级时,会放出一定频率的光子,这就是原子的光谱。
原子的光谱分为发射光谱和吸收光谱。
发射光谱是指原子受激后产生亮线的现象,而吸收光谱则是指原子从一个能级吸收只有特定波长的光子的现象。
原子的光谱研究可以帮助了解原子的结构和性质。
光谱学家可以通过检测发射或吸收光谱来判断特定原子的存在,从而进行元素分析工作。
在实验室中,利用原子光谱技术可以进行原子的定量分析和稳定同位素的测定。
分子光谱学分子光谱学是关于分子的光学性质的研究领域。
大多数分子都能够吸收或发射光谱。
分子的光谱可以分为电子光谱、振动光谱和旋转光谱。
电子光谱是研究分子电子结构及电子能级变化的光谱学分支。
分子经历电离或激发时,会出现吸收或发射电子光谱带。
振动光谱则是研究分子振动结构的光谱学分支。
当分子发生振动时,会吸收或散射一部分电磁辐射,这就是分子振动光谱。
振动光谱可以使光谱学家判断分子内部结构是否存在化学键或特定的化学基团,从而进行分子结构分析。
另一个分子光谱学分支是旋转光谱。
分子在空间中旋转时,会产生一些能量,根据这些能量就可以得到分子的旋转常数和惯量等数据,从而可以了解分子结构。
分子光谱学在化学和生命科学等领域具有广泛的应用。
例如,将分子光谱学用于生物体内分子结构的研究,能够对药物的研发和分析提供重要的帮助。
结语原子和分子的光谱学是一门庞大而复杂的科学领域,其重要性在自然科学中不能被低估。
(完整word版)金属纳米材料的应用研究

金属纳米材料的应用与研究【前言】著名科学家费曼于1959年所作的《在底部还有很大空间》的演讲中,以“由下而上的方法”(bottom up) 出发,提出从单个分子甚至原子开始进行组装,以达到设计要求。
他说道,“至少依我看来,物理学的规律不排除一个原子一个原子地制造物品的可能性。
”并预言,“当我们对细微尺寸的物体加以控制的话,将极大得扩充我们获得物性的范围。
”[1]1974年,科学家唐尼古奇最早使用纳米技术一词描述精密机械加工。
1982年,科学家发明研究纳米的重要工具--扫描隧道显微镜,使人类首次在大气和常温下看见原子,为我们揭示一个可见的原子、分子世界,对纳米科技发展产生了积极促进作用。
1990年7月,第一届国际纳米科学技术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技术的正式诞生。
【摘要】纳米技术是当今世界最有前途的决定性技术。
文章简要地概述了纳米技术,纳米材料的结构和特殊性质以及纳米纳米材料各方面的性能在实际中的应用,并展望了纳米材料的应用前景。
1.纳米科学和技术1.1 纳米科技的定义纳米科技是20世纪80年代末诞生并正在崛起的新科技,是一门在0.1~ 100 nm尺度空间内,研究电子、原子和分子运动规律和特性的高技术学科。
其涵义是人类在纳米尺寸(10-9--10-7m)范围内认识和改造自然,最终目标是通过直接操纵和安排原子、分子而创造特定功能的新物质。
纳米科技是现代物理学与先进工程技术相结合的基础上诞生的,是一门基础研究与应用研究紧密联系的新兴科学技术。
其中纳米材料是纳米科技的重要组成部分。
1.2 纳米科技的内容纳米科技主要包含:纳米物理学;纳米电子学;纳米材料学;纳米机械学;纳米生物学;纳米显微学;纳米计量学;纳米制造学……1.3 纳米科技的内涵第一:纳米科技不仅仅是纳米材料的问题。
目前科技界普遍公认的纳米科技的定义是:在纳米尺度上研究物质的特性和相互作用以及如何利用这些特性和相互作用的具有多学科交叉性质的科学和技术。
原子与分子物理排名

070203 原子与分子物理原子与分子物理是现代科学中发展最迅速、影响力最大的分支学科之一。
本专业与材料科学、信息科学子学、生物学和化学等其它学科密切相关,最容易形成交叉学科。
本专业的研究方向密切跟踪国际最前沿研包括:超快超强激光场与原子分子相互作用;分子结构与分子光谱学;分子反应动力学;立体化学动态学。
向包含当前几个热门研究课题:分子在飞秒强激光场中解离与电离;生物分子结构及性质;反应物和产物分与取向;量子波包动力学;发光材料的分子结构;分子电子学等等。
本专业硕士点有教授1人。
硕士点的挂靠单位为物理系原子与分子物理研究室。
排名学校名称等级1 清华大学A+2 四川大学 A3 吉林大学 A4 中国科学技术大学 A5 大连理工大学 A四川大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=15289吉林大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=5595中国科学技术大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=6433大连理工大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=4394有该专业的部分院校分数一览(A+、A、B+、B各选部分代表院校)。
2008年录取分数线:中国科学院--武汉物理与数学研究所-- 原子与分子物理河北大学--物理学院-- 原子与分子物理山西大学--物理电子工程学院-- 原子与分子物理山西师范大学--物理与信息工程学院-- 原子与分子物理山西师范大学--化学与材料科学学院-- 原子与分子物理大连理工大学--物理与光电工程学院-- 原子与分子物理东北大学--理学院-- 原子与分子物理辽宁大学--物理系-- 原子与分子物理辽宁师范大学--物理与电子技术学院-- 原子与分子物理吉林大学--原子与分子物理研究所-- 原子与分子物理长春理工大学--理学院-- 原子与分子物理哈尔滨工业大学--理学院-- 原子与分子物理中国科学技术大学--理学院-- 原子与分子物理复旦大学--现代物理所-- 原子与分子物理复旦大学--信息科学与工程学院-- 原子与分子物理哈尔滨师范大学--理化学院-- 原子与分子物理上海交通大学--理学院(物理系)-- 原子与分子物理安徽大学--物理与材料科学学院-- 原子与分子物理广西师范大学--物理与信息工程学院-- 原子与分子物理河南大学--物理与电子学院-- 原子与分子物理河南师范大学--物理与信息工程学院-- 原子与分子物理湖南师范大学--物理与信息科学学院-- 原子与分子物理湘潭大学--材料与光电物理学院-- 原子与分子物理中南大学--物理科学与技术学院(物理学院)-- 原子与分子物理鲁东大学--物理与电子工程学院-- 原子与分子物理曲阜师范大学--物理工程学院-- 原子与分子物理山东大学--物理与微电子学院-- 原子与分子物理山东师范大学--物理与电子科学学院-- 原子与分子物理四川大学--物理科学与技术学院-- 原子与分子物理四川大学--原子与分子物理研究所-- 原子与分子物理四川师范大学--电子工程学院-- 原子与分子物理重庆大学--数理学院-- 原子与分子物理兰州大学--核科学与技术学院-- 原子与分子物理西北师范大学--物理与电子工程学院-- 原子与分子物理陕西师范大学--物理学与信息技术学院-- 原子与分子物理西安交通大学--理学院-- 原子与分子物理华中师范大学--物理科学与技术学院-- 原子与分子物理南京航天航空大学--理学院-- 原子与分子物理浙江大学--理学院-- 原子与分子物理。
河北大学物理学院导师简介

女
78年12月
副教授
应物教研室
凝聚态物理的理论计算
博士,从事专业外语和半导体物理课程的讲授。主要从事激光与物质相互作用、薄膜生长动力学机理、铁电薄膜材料的结构与性能等方面的研究工作。
洪晓钟
女
72年2月
副教授
近代物理教研室
物理学
高分子物理与化学硕士,现讲授近代物理实验、数学物理方法等课程。
李晓红
女
李志强
男
57年3月
研究员
发光研究所
功能材料与表面技术
光学工程硕士研究生导师,长期从事发光材料与表面处理技术的研究工作。目前主要课题有电致发光材料的研究、非线性晶体表面处理。
韦志仁
男
62年2月
研究员
发光研究所
光电信息功能材料
光学工程硕士研究生导师,长期从事科学研究工作,研究方向有晶体材料、光电信息材料、发光材料。目前主要在研课题有:刚玉类彩色宝石合成、大尺度金刚石合成、宽禁带半导体金刚石制备、电致发光材料和器件。
刘保亭
男
99年7月
教授
近代
铁电薄膜及器件制备
北京有色金属研究总院能源材料与技术研究中心客座研究员,中国复合材料学会理事,美国材料学会会员。曾先后在美国University of Maryland、Thomas Jefferson Lab、Penn State University任客座研究员。长期以来,一直从事铁电薄膜及器件的制备、表征及应用研究工作。在学术期刊及学术会议发表论文60余篇,经SCI检索论文被他人引用217次。
现任物理学院党委副书记,长期从事学生思想政治工作,兼任电子线路实验教学及电信专业实验教学
主要研究方向为新时期思想政治工作规律,探讨及就业指导,愿意为同学政治思想及专业学习方案设计提供帮助。
白春礼那段用奋斗串起的青春音符

白春礼那段用奋斗串起的青春音符作者:孙聚成来源:《中华儿女》2009年第06期2009年5月14日上午,纪念中华全国青年联合会成立60周年座谈会在北京人民大会堂举行。
中科院常务副院长白春礼等5位不同时期、不同界别的全国青联委员在座谈会上发言。
白春礼的发言声情并茂,充满激情,使人感觉到他不停奔流的青春激情,使人又想起在青春岁月,白春礼用奋斗串起的那段激动人心的音符。
曾经是“兵团”的战士,顺利地考入中科院化学所,十年苦读,他站在了科技时代的前沿回首30年前,白春礼是戈壁滩黄河岸边的一名普通的生产建设兵团战士。
他在部队中身兼两职:卡车司机和文书。
部队4年的时光里,白春礼住在“干打垒”的泥土房;听着“苦不苦,一天二两土,今天不够明天补”的民谚;领每月5元的津贴;买几分钱半斤的全麦饼干改善生活;开着大卡车驰骋在茫茫大草原上……时代的艰难夺取了很多人对未来的美好向往,而白春礼发自于内心的追求和创造力,让他开始自学高中涉及的各门课程,知识成为他的精神源泉。
他感觉,那是离心中的自己越来越近的目标,开启的思想令眼前的景致焕然一新,似乎以前从来没有发现过。
这种思想上的超越给白春礼带来了一种说不清的安慰和信心。
1974年,经过全连战士三轮不记名投票评选和参加文化考试,21岁的白春礼满载部队的各项荣誉,作为“有实践经验的工农兵学员”成为北京大学的一名学生,来到了他神往的精神殿堂,开始了全新的生活。
他一如既往,用生命去追求一种更高的精神理念,让满腔的热情爆发出生命的火花。
1978年1月,白春礼以优异的成绩完成了大学课程的学习,被分配到中国科学院长春应用化学所工作,这里成为白春礼第一块成长的沃土,也从此开启了他的科研生涯。
“那时的中科院虽然正处于‘文革’后的低谷时期,但是中国科学院和这些尚处于受压抑状态的科学家们,在我心中依然占据着崇高的地位。
这里是中国科研领域令人仰止的高峰。
”怀着对前辈的崇敬,白春礼继续报考了中科院化学所研究生,师从北大教授唐有祺先生进一步深造。
【国家自然科学基金】_原子分子囚禁_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
科研热词 原子光学 闪耀光栅 量子光学 等效原理检验 空间光调制器 激光冷却 液晶空间光相位调制器 双磁光阱 原子分子囚禁 冷原子干涉仪 光学双阱 光学势阱阵列
推荐指数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014年 序号 1 2 3 4 5 6
2014年 科研热词 组合三光阱 外电场 原子与分子物理学 势能函数模型 冷原子囚禁与操控 ch分子 推荐指数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
科研热词 激光技术 锥形放大器 空心光阱 圆孔衍射 原子分子物理学 原子分子囚禁 半导体激光器 分布反馈 冷却原子 光频标 二元相位板
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
科研热词 原子分子囚禁 二元π 相位板 静电囚禁 缓冲气体冷却 绝热势 积分截面 电阻冷却 极性冷分子 数字信号 微分散射截面 射频离子阱(paul阱) 密耦方法 囚禁时间 可控制静电双阱 可控制光学八阱 双层光阱 原子芯片 原子分子光学 原子与分子物理 分子光学 光学晶格 he-na2体系
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
科研热词 非线性磁光旋转 能级寿命 线宽 空间转移 空间光调制器 磁力计 相干布居囚禁 激光光抽运 氮空位金刚石 无自旋交换弛豫 原子频标 原子光学 单原子 光阱阵列 光谱学 光偶极阱 亚标准量子极限 hanle效应 ba原子
理解原子与分子的光谱学

理解原子与分子的光谱学光谱学是一门研究物质与辐射相互作用的科学,而原子与分子的光谱学则专注于研究原子和分子在光谱中的行为。
通过观察光谱,科学家可以了解原子和分子的结构、动力学以及它们之间的相互作用。
本文将详细探讨理解原子与分子的光谱学的重要性以及常见的光谱技术。
一、光谱学的定义与意义光谱学是一门研究电磁波与物质相互作用的学科。
它通过分析物质与辐射之间的相互作用,可以揭示出物质的性质、结构和组成。
光谱学的发展和应用带来了革命性的进展,并且在各个领域都具有重要意义。
其中,原子与分子的光谱学作为光谱学的重要分支,研究原子和分子在不同波长的光谱中的行为,为物质科学和化学提供了极其重要的信息。
二、原子与分子光谱学的基础知识1. 原子光谱学原子光谱学研究原子在光谱中的行为,提供了研究原子结构和原子荧光的重要手段。
原子光谱分为发射光谱和吸收光谱两种。
发射光谱是指当原子受到能量激发时,电子跃迁会伴随着特定波长的光的辐射。
这些特定波长的光线组成了发射光谱。
吸收光谱是指原子吸收特定波长的光线而发生能级跃迁。
吸收光谱是用于研究原子结构的重要手段,通过观察吸收光谱,可以确定原子中的能级分布和电子状态。
2. 分子光谱学分子光谱学研究分子在光谱中的行为,为研究分子的结构和分子之间的相互作用提供了重要的方法。
分子光谱学包括红外光谱、拉曼光谱和微波光谱等不同的光谱技术。
红外光谱是分子光谱学中的重要分支,它通过测量分子在红外波段吸收的辐射能量,揭示了分子中化学键的伸缩和弯曲振动状况,从而用于确定分子的结构和组成。
拉曼光谱则是通过测量分子在受到激发后散射的光的频移,获取分子内部结构和化学键振动信息的一种光谱技术。
微波光谱是通过测量分子在微波波段吸收的能量,得出分子旋转和整体运动的信息,从而推测分子的结构和转动状态。
三、应用原子与分子光谱学的领域原子与分子光谱学在多个领域都有广泛的应用,下面介绍其中几个重要的领域。
1. 化学分析光谱学在化学分析中有着广泛的应用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
研究方向 量子光学与量子信息
姓名
工作单位 湖南师范大学 华东师范大学 华东师范大学 华南理工大学 华中科技大学 南京大学 南开大学现代光学研 究所 清华大学 人民大学 上海交通大学 同济大学 同济大学
肖云峰 胡小永 吴成印 任泽峰 周小计 李勇 杨文 高翔 金光日 傅立斌 赵纪军 吕昌贵 田传山 肖艳红 (女) 陈重阳 赵增秀 景辉
高品质因子光学微腔 – 应用于光学与光子学研 北京大学物理学院现代光学 研究所 究 光子晶体微纳光子器件 飞秒激光驱动的原子分子动力学 Ultrafast Surface Dynamcis with Surface Sum Frequency Generation 玻色-爱因斯坦凝聚的动量操控 光力冷却 量子点中原子核自旋涨落的光学控制 原子分子激发态理论研究 双模玻色系统的自旋压缩:理论和实验进展 量子隧穿的动力学和多体效应 北京大学物理学院 北京市海淀区北京大学物理 学 北京市海淀区颐和园路5号 楼627室 北京大学信息科学技术学院 北京市海淀区荷清路三号 北京市海淀区荷清路三号 北京市海淀区荷清路三号 北京市海淀区上园村3号 北京8009信箱
联系电话 010-62765512 010-62768705 010-62754986
传真
手机 13811930246
邮箱
yfxiao@ xiaoyonghu@ cywu@ zfren@ xjzhou@ liyong@ wenyang@ xgao@ grjin@ lbfu@ zhaojj@ changguilu@ cstian@ yxiao@ chychen@ zhao.zengxiu@ jinghui73@
陈丽清 程静 胡忠坤 徐平(女) 刘海涛 白本锋 张芃 何峰 刘波 江海涛
510641 430074 210093 300071 100084 100872 200240 200092 200092 430070 230026 230026 230026 430071
表面等离子体光子学及手性超颖材料的研究进 北京市海淀区清华大学精仪 展 系光电所 超冷原子分子体系和新兴量子器件中的少体问 题 利用单个阿秒激光脉冲光测ac-stark效应 辐射探测微纳结构材料 光子人工微结构的类量子光学和类凝聚态现象 超导原子芯片对中性冷原子的操控 中国人民大学理工楼804 上海市东川路800号 上海市四平路1239号同济大 学物理系 上海市四平路1239号同济大 学物理馆508室 武汉珞狮路122号
姓名
工作单位 中国科学院物理所 中国科学院物理所 中国科学院物理所 中科院近代物理研究 所 中科院上海光机所 中科院上海光机所
报告题目
通讯地址
邮政编码 100190 100190 100190 730000 201800
董全力
王如泉
激光等离子体中的极端电磁场以及其在天体物 北京市海淀区中关村南三街 理研究和原子性质研究中的应用 8号 北京市海淀区中关村南三街 8号 固态量子体系在量子信息处理中的应用 气相小分子激光诱导荧光光谱研究 高性能强场超快激光发展与应用 冷原子喷泉钟的研究与展望 北京市海淀区中关村南三街 8号 甘肃省兰州市城关区南昌路 509号 上海市嘉定区清河路390路 上海市嘉定区清河路390路
手性光学系统中的奇异物理现象和隐身/完美成 广东省广州市新港西路135 像转换 号中山大学激光所403 锶原子光晶格钟研究 光场量子态操控与量子通信 暂无 分子及离子电子态光谱及动力学研究 兰州反应显微成像谱仪研究进展 山西省太原市山西大学光电 研究所 山西省太原市坞城路92号 吉林省长春市前进大街2699 号吉林大学原子与分子物理 研究所 甘肃省兰州市城关区南昌路 509号
30006 30006 130012 730000
序号 52 53 54 55 56
研究方向 原子团簇碎裂相变研究 非线性光学 量子光学,冷原子物理
姓名
工作单位 中科院近代物理研究 所 南开大学现代光学研 究所 吉林大学物理学院 武汉大学 北京大学 东南大学 华东师范大学 吉林大学 物理学报编辑部
序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
研究方向 激光等离子体特性,等 离子体中的原子过程, 实验室天体物理 冷原子物理,玻色-爱因 斯坦凝聚 量子体系光电子学 激光诱导荧光光谱研究 分子、离子和自由基的 电子态结构 强场超快激光技术与物 理 量子频标、冷原子物理 原子超快光谱与动力学 原子分子物理/分子超快 动力学 冷原子物理与未来量子 技术 量子光学 量子频标 原子分子碰撞及分子反 应动力学 光子晶体 激光频标 量子光学,量子信息 量子信息 分子结构和动力学 高电荷态离子与原子分 子碰撞
团簇的结构、新奇物性及其与相关学科的交叉 大连理工大学高科技研究院 基于相变材料的动态光子器件的研究 江苏省南京市四牌楼2号
Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy on 上海市邯郸路220号复旦大 Water Interfaces 学物理系科学楼208室 上海市淞沪路2205号复旦大 复旦大学 原子蒸气中的相干现象和精密光谱研究 学江湾校区先进材料楼404 室 复旦大学现代物理研 高精度原子参数研制 上海市邯郸路220号 究所 国防科技大学 河南师范大学 强激光场中原子分子的电离和辐射 旋量物质波的量子超化学与光力学探测 湖南省长沙市国防科技大学 物理系 河南省新乡市建设路46号
许秀来 杨杰 冷雨欣 魏荣 全威 王艳梅 (女) 李朝红 常宏 刘新国 董建文 林弋戈 李永民 贾晓军 徐海峰 朱小龙
中科院武汉物理与数 Above threshold ionization in femtosecond 湖北省武汉市武昌区小洪山 学研究所 laser field for atoms and molecules 西区30号 中科院武汉物理与数 学研究所 分子量子态的超快动力学研究 湖北省武汉市武昌区小洪山 西区30号
姓名
工作单位 北京大学物理学院 北京大学 北京大学 北京大学 北京大学 北京计中 心 北京交通大学 北京应用物理与计算 数学研究所 大连理工大学 东南大学 复旦大学
报告题目
通讯地址
邮政编码 100871 100871 100871 100871 100871 100084 100084 100084 100044 100088 116024 210096 200433 200438 200433 410073 453007
张波(女) 武汉理工大学理学院 郭国平 朱林繁 叶树集 黄学人
中国科技大学 中国科技大学 中国科技大学 中国科学院武汉数物 所
基于栅型半导体量子点等人造原子量子信息元 中国科技大学量子信息实验 器件的实验研究 室 原子分子结构和动力学参数的精确测定 离子通道蛋白质与细胞仿生膜相互作用机理的 非线性光谱研究 单个钙离子光钟研究 安徽省合肥市中国科技大学 近代物理系 安徽省合肥市金寨路96号 湖北省武汉市武昌区小洪山 西区30号
430071 430071 510275 710600 250014 510275
中山大学 物理科学 中山大学 物理科学与工程 超冷原子的量子动力学:从基础研究到未来技术 与工程技术学院 技术学院 中国科学院国家授时 中心 山东师范大学物理与 电子科学学院 中山大学 中国科学院计量院 山西大学量子光学与 量子器件国家重点实 验室 山西大学 吉林大学原子与分子 物理研究所 中科院近代物理研究 所 国家授时中心的光频标的研制 小分子体系的结构和动力学理论研究 陕西省西安市临潼区书院东 路3号 山东省济南市文化东街88号
钱东斌 薄方 吴金辉 张文献 何琼毅
冷原子、量子调控 冷原子物理与量子信息
运用量子调控方法增强旋量玻色凝聚体的空间 湖北省武汉市武昌区小洪山 相干性 西区30号 宏观多体系统中的量子纠缠与非定域性问题及 其应用 磁等离激元特异介质的相关研究 高功率光纤光梳的研究 复杂分子系统中的相互作用理论研究 北京大学物理学院513房间 江苏省南京市江宁区东南大 学物理系 上海市中山北路3663号精密 光谱科学与技术国家重点实 验室理科大楼A914 吉林省长春市前进大街2699 号吉林大学原子与分子物理 研究所
57 等离激元光子学,特异介质光学 董正高 58 59 60
超快激光科学与技术 分子物理理论
李文雪 王志刚
王久丽
合
计
出生年月 1981年1月 1973年1月 1972年9月 1981年1月 1971年4月 1977年8月 1979年11月 1983年12月 1973年3月 1973年3月 1973年4月 1979年3月 1978年10月 1975年11月 1972年8月 1971年2月 1973年11月
010-62756567 010-62756567
13718112226 13439322295 15904110910
010-62755834 82687080 82687075 82687076 010-51684322 010-62014411-2203 0411-84709748 025-83792470 021-65643503 021-51630260 021-65642291 0731-84576234 0373-3326657 021-65643502 021-51630260 021-65642787 0411-84706100
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
研究方向 光学微腔 微纳光子学 光子晶体微纳光子器件 的研究 飞秒光场下原子分子取 向与调控 超快动力学 冷原子物理 精密测量 量子光学 光与物质相互作用 量子光学、量子信息、 半导体自旋电子学 计算原子分子物理 量子光学与量子信息 冷原子与玻色凝聚、强 场物理 团簇物理和相关交叉学 科 微纳光学 激光光谱,光与物质相互 作用,非线性光学 精密原子光谱,光存储 原子结构与原子碰撞, 高电荷态离子相关物理 的理论研究 强激光场中原子分子的 辐射和电离 冷原子分子物理与纳米 光力学