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Recent #Physics news in the semiconductor industry

  • idw-online

    03/11/2025, 12:42 PM UTC

    固体中电子的快速动态和相互作用一直难以直接观察。来自奥尔登堡大学和米兰理工大学的科学家们开发了一种新的光谱学方法,使用超短激光脉冲来分析材料中的电子运动。这种方法被称为二维电子光谱学(2DES),允许以高时间分辨率研究量子物理过程。研究团队找到了简化这一实验过程的方法,使其更易于广泛使用。

    这项研究涉及使用三个超短激光脉冲的序列来激发材料中的电子,改变其光学性质,然后使用第三个脉冲来提供有关激发系统的信息。通过改变这些脉冲之间的时间间隔,可以观察到过程的不同阶段。研究团队的新方法,即在干涉仪中添加一个光学元件,显著提高了激光脉冲的精度。

    这一突破可能导致对各种量子物理过程的新见解,例如化学反应和太阳能电池中的能量转移。

  • idw-online

    03/07/2025, 01:54 PM UTC

    ➀ 2025年3月8日国际妇女节,德累斯顿技术收藏馆将聚焦量子物理学家。

    ➁ 旅行展览“重新思考物理:量子力学100年——是时候展现女性视角了!”将以已建立和新兴研究者的肖像为特色。

    ➂ 展览旨在使自然科学中的女性更加可见,促进榜样作用,并鼓励质疑科学文化中的结构。

  • idw-online

    03/06/2025, 10:59 AM UTC

    ➀ 斯图加特大学的学生们将于2025年3月10日至15日之间,从瑞典的欧洲太空港发射的 REXUS 火箭上启动一个磁性液体实验。

    ➁ 该任务旨在探索基于磁性液体的技术在失重条件下以及极端力和温度下的性能。

    ➂ 使用磁性液体的目的是改善太空旅行技术,重点关注耐用性和可持续性。

  • idw-online

    02/12/2025, 11:54 AM UTC

    研究人员开发了一种新颖的方法,可以直接在光学谐振器内追踪光场。这使得在未来的光-物质相互作用场分辨研究中,能够在精确的位置进行测量。

    马克斯·普朗克学会弗里茨-哈伯研究所和德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心的物理化学部门的研究人员开发了一个新的实验平台,以在低于光周期的精度下测量被两镜面捕获的光的电场。这些电光法布里-珀罗谐振器允许对光-物质相互作用进行精确的控制和观察,尤其是在太赫兹(THz)光谱区域。

    通过开发可调谐的混合谐振器设计以及对其复杂模式光谱的测量和建模,物理学家现在可以在谐振器相关位置的光波节点和极大值之间进行主动切换。因此,这项研究为量子电动力学和材料特性的超快控制开辟了新的途径。

  • idw-online

    02/11/2025, 10:00 AM UTC

    ➀ 奥地利科学技术研究院的物理学家在量子计算领域取得突破,实现了超导量子比特的完全光学读取。

    ➁ 这一突破有助于通过减少所需的低温硬件来扩展量子计算机的规模。

    ➂ 该技术可能导致通过光纤连接的量子计算网络的开发。

  • idw-online

    02/07/2025, 08:19 AM UTC

    斯图加特大学的物理学家在奇异准晶体中发现了隐藏的对称性。这种对称性隐藏在更高的空间维度中,揭示了准晶体中的一种新型秩序。这项发表在《科学》杂志上的研究可能对量子计算和稳定的信息存储有影响。

  • idw-online

    02/04/2025, 12:28 PM UTC

    ➀ 卡夫利基金会、克劳斯·特希拉基金会和凯文·韦尔斯共同启动了一项研究项目,旨在开发下一代超导材料;

    ➁ 该项目将由芬兰阿尔托大学的帕维·托尔马领导,专注于三维材料中的量子几何;

    ➂ 将利用人工智能预测具有革命性超导水平的材料特性。

  • idw-online

    01/29/2025, 08:35 AM UTC

    ➀ 弗里茨-哈伯研究所的研究人员在电催化领域取得了进展,揭示了催化剂在硝酸还原过程中可以保持在意外的形式。

    ➁ 这项发表在《自然材料》上的研究使用先进的显微镜和光谱技术观察反应过程中催化剂的变化,挑战了关于催化剂行为的传统假设。

    ➂ 研究结果可能为更高效的催化剂设计铺平道路,特别是在从硝酸生产氨的过程中,提供了一种潜在的替代传统哈伯-博施过程的方法,并减少了碳排放。

  • idw-online

    01/20/2025, 09:43 AM UTC

    ➀ 维也纳工业大学的研究人员发现了一种存在于金属和绝缘体之间的新物理现象,他们称之为‘量子脐带’;

    ➁ 当电子间的相互作用强度足够大时,这种现象会导致在导体和绝缘体材料之间存在额外的能量状态;

    ➂ 这一发现为材料科学和技术开辟了新的视角,表明在导体和绝缘体之间存在更多状态,超出之前的认知。

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