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研究人员报告说,他们首次对激子的电子和空穴进行了成像,揭示了激子如何可能被困于密集、稳定的阵列中。据科学家们说,这一发现对未来各种技术的发展以及对更好地理解激子的探索具有重大意义。这些发现于2022年3月8日发表在《自然》杂志上,研究人员来自美国能源部的SLAC国家加速器实验室、斯坦福大学和日本冲绳科学技术研究所(OIST)。当光与物质相互作用时,无论是在光伏设备中吸收光以产生太阳能,还是在LED中从电力中产生光,激子可以发挥重要的作用。无论是对于基本的理解还是对于新技术的开发,例如量子信息科学的单光子发射器,?
在距离斯坦福大学一箭之遥的地下30英尺处,科学家们正在对一台激光器进行收尾工作,这可能从根本上改变他们研究宇宙组成部分的方式。明年完工后,林纳克相干光源II,或称LCLS-II,将成为美国能源部SLAC国家加速器实验室的第二个世界级X射线激光器。第一台LCLS自2009年开始运行,创造了每秒120个光脉冲的光束。LCLS-II将能够达到每秒100万个脉冲,光束亮度是其前身的10000倍。它能够制造所有低于飞秒的脉冲。飞秒之于一秒,就像一秒