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世界最先进光电子能谱仪诞生(图)

    3月2日,中国科学院和日本东京大学分别在北京和东京同时举行发布会,向外界介绍由两国科学家联手研制的超高分辨率光电子能谱仪。该仪器可精确观察到化合物超导体的体内电子态密度分布,是当今世界最先进的同类仪器。

世界最先进光电子能谱仪诞生(图)

    图为,中科院文献情报中心,陈创天院士展示技术合成的KBBF晶体。

    据了解,一般的光电子能谱仪不能直接观察到超导体的超导电子态密度及其变化,所以化合物超导体的一些关键数据至今无法测算。

    中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所陈创天研究员和中国工程院院士、中国科学院物理所研究员许祖彦同日方研究组,经过3年的共同努力,利用中方提供的一种新的紫外非线性光学晶体KBBF和棱镜耦合技术,日方研究组则提供了为产生深紫外谐波光所需要的激光系统,由此得到了满足观察化合物超导电子态所需的激光光源。并在此基础上,建成了分辨率达0.36毫电子伏特的超高分辨率光电子能谱仪,其分辨率为世界最高。首次直接观察到超导电子态。这一重大科学成果发表在近期出版的《物理评论快报》第94卷上。 

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    3月2日,中国科学院和日本东京大学分别在北京和东京同时举行发布会,向外界介绍由两国科学家联手研制的超高分辨率光电子能谱仪。该仪器可精确观察到化合物超导体的体内电子态密度分布,是当今世界最先进的同类仪器。

世界最先进光电子能谱仪诞生(图)

    图为,中科院文献情报中心,陈创天院士展示技术合成的KBBF晶体。

    据了解,一般的光电子能谱仪不能直接观察到超导体的超导电子态密度及其变化,所以化合物超导体的一些关键数据至今无法测算。

    中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所陈创天研究员和中国工程院院士、中国科学院物理所研究员许祖彦同日方研究组,经过3年的共同努力,利用中方提供的一种新的紫外非线性光学晶体KBBF和棱镜耦合技术,日方研究组则提供了为产生深紫外谐波光所需要的激光系统,由此得到了满足观察化合物超导电子态所需的激光光源。并在此基础上,建成了分辨率达0.36毫电子伏特的超高分辨率光电子能谱仪,其分辨率为世界最高。首次直接观察到超导电子态。这一重大科学成果发表在近期出版的《物理评论快报》第94卷上。