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吉林大学硕士学位点:光学

编辑:sx_peip

2013-09-03

精品学习网小编为即将报考吉林大学的考研朋友编辑整理了“吉林大学硕士学位点光学”,希望对广大考友有所帮助!

光信息科学与技术系前身是原吉林大学物理系光学专业。该专业始建于1953年,建立初期,在长春的我国老一辈光学专家王大珩、龚祖同等亲临执教,并与长春光机所建立了密切的科研合作关系,为光学专业的科研奠定了坚实的基础。多年来在光学物理领域取得许多重要成果,培养了一批科研骨干,在激光与原子分子相互作用领域取得了一批国际水平的科研成果。1993年被批准建立光学博士点,1998年吉林大学成为物理一级学科博士授予单位,1997年光学专业被列为吉林大学"211工程"重点支持学科。并设有博士后流动站。该专业在近几年来,紧跟国际前沿,关注信息工程这一科技热点,不断孕育、培养新的高科技增长点。比如,由激光与原子分子相互作用而引出的许多新现象、新规律和新技术等。此外,我们开展了与光信息有关的前沿性应用课题,比如,利用电磁感应光透明的原理,提出了双量子阱材料中实现光控光开关的模型、提出了实现色散补偿的新概念,以及光控光增益的新方法等。这些理论工作已先后在Phys.Lett.等著名学术刊物上发表。光信息科学与技术专业在近几年来,紧跟国际前沿。
  
  主要研究课题和目前状况:
  
  1.原子相干现象的研究
  以高锦岳教授为首的研究组开展了原子相干的实验与理论研究,在国际上率先实现了无反转光放大的实验,引起国际学术界高度重视,该论文多次被SCI等论文引用,单篇论文引用次数1994年全国排名第8,1996年全国排名第3。该研究组还在"电磁感应光透明"、"高色散高折射率介质"、"混合型光学双稳"等课题取得了许多国际水平的成果。发表学术论文几十篇,论文在SCI论文的总引用数超过320次。获国家自然科学四等奖一项,国家教委科技进步二等奖2项。
  原子相干及应用近年来得到飞速发展。八十年代在理论上提出一系列新的构想和可操作模型,如电磁感应光透明、高色散高折射率光学介质、无反转光放大等。进入九十年代,这些新的理论构想先后在实验上得到证实,为其进一步发展奠定了基础。最近已有人报导研究上述效应的工作从气体工作介质推向固体介质,特别是半导体材料。现在,低温下已在固体物质中观察到电磁感应光透明现象,在半导体中也实现了单光子光透明。而在冷原子中利用原子相干效应获得的高色散介质中将光的群速度减小到17米/秒,这些进展使其迈向实际应用步伐大大加快,特别是这些效应在光开关、光存储、光信息处理等方面的应用一定会有较大发展,而无反转激光仍然是发展短波长激光的一种方案。
  国内从事这方面工作的人数较少,且大部分做理论工作,但在无反转激光、高色散光学介质等方面本实验室较早地作出了部分实验工作。
  在原子相干领域,总体设想和规划是在理论方面即时掌握国内外发展动态,并作出相应的前沿工作(在过去的几年中,已在上述领域发表了一系列质量较高的论文,这些论文发表在 Phys.Rev.,Phys.Lett.,Z.Phys.,Opt.Commun.等刊物上)。实验方面,已有一些前期工作基础,特别是气体工作介质方面的工作基础更好一些。与此同时,扩大研究工作介质范围,将气体工作介质中的成果向固体特别是半导体材料扩展,使其更接近实用性,联合物理系凝聚态物理国家重点学科具有的技术力量,这种扩展是非常有希望的。将气体中的原子相干效应向凝聚态物质推广是国外最新研究动向。

  2.激光光谱学的研究
  吉林大学在激光光谱学领域的研究是国内在该领域开展最早的学校之一。我国最早的"激光光谱学发展规划"也是由吉林大学激光光谱研究组牵头在七十年代末制定的。目前原子分子高激发态激光光谱学及高分辨激光光谱学已列为我国原子分子物理及激光物理重要战略发展方向。二十多年来,吉大在激光光谱学领域的研究主要集中在以下几个方面:
  (1)原子高激发态(Rydberg态)性质的研究:
  我们对碱土元素(如Ba、Sr)、第四族元素(如Pb、Sn)、稀土元素(如Yb)等原子Rydberg态进行了深入广泛的研究不仅仅研究了Rydberg态的能级位置(如国内外大多数研究组新做的),而且对Rydberg态的自然辐射寿命,超精细结构和同位素位移,朗德gj因子等进行了激光光谱测量。同时,我们用多通道量子亏损理论(MQDT)进行了理论分析和数值计算,深刻揭示了简并受扰Rydberg系性质,规律。在国防重要学术刊物(如Phys.Rev、J.Phys.B、Z.Phys.D等)发表一批学术论文,并获得国家教委科技进步三等奖(1995年)。
  (2)高分辨激光光谱研究:
  利用激光准直原子束技术,饱和光谱技术,光学量子拍技术对铟(In)、钡(Ba)、钠(Na)、镓(Ga)、铜(Cu)、镱(Yb)、铥(Tm)等元素的超精细结构及同位素位移进行了广泛的研究,给出了一大批新的超精细结构常数,为研究原子光谱理论及激光同位素分离提供了有价值的科学数据。
  (3)天体光谱中粒子辐射参量的激光光谱研究:
  近代激光光谱发展的特点之一是与天体物理、化学、生物学等交叉渗透更加广泛深入。我们率先在国内利用激光光谱技术开展了天体光谱中粒子辐射参量的研究。自从美国国家航空航天部(NASA)于1990年4月29日发射一个哈勃太空天文望远镜以来,收集了大量的紫外(UV)和真空紫外(VUV)波段离子光谱。为分析这些离子谱必须研究谱的结构、跃迁几率(或振子强度)、我们利用可调谐的UV和VUV激光结合激光产生离子束技术(laserablation),开展了针对哈勃太空望远镜收集的例子谱的研究,为了解宇宙的起源与演化提供了科学数据。该项研究与瑞典Lund大学S。Svanberg教授、比利时E。Berimont教授及部分NASA成员参与,初步建立了国际合作关系。
  (4)激光光谱学应用研究:
  吉大激光光谱组开展了多方面的激光光谱应用研究,其中包括激光燃烧诊断、激光大气污染监测。激光医疗诊断。例如在国内率先开展了火焰CARS光谱研究、固体推进剂的激光诱导二维点光成像(LIF技术)。

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