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物理学 发布时间:2016-11-14 浏览次数:

简介

30多年来,他在粒子物理学,核物理学和强大的物理物理领域做了具有国际影响力的工作。例如,在重质夸克研究,核温度提取,激光等离子体加速度优化以及超强场下正负电子对的产生研究中,许多研究成果已在国际高级杂志上发表。为若干基金提供了资金,包括973分项,杰出青年基金和主要项目。黄祖琦院士荣获国家自然科学奖一等奖,国家科技进步委员会一等奖,二等奖,何亮合力科技进步奖,北京市教育教学成果一等奖。何开芬教授获国家自然科学奖三等奖,国家科技进步委员会一等奖,三等奖。此外,在20世纪60年代后期开始的离子注入半导体器件和工艺研究迅速发展。 20世纪80年代初,开展了“大规模集成电路离子注入浅结工艺”和“离子注入形成浅结和离子束诱导界面混合机制”的研究。在“七五”期间,我们赢得了重大军事装备研究任务,建立了超过200万元的半导体器件实验生产线,开展了离子注入半导体新型微波和光电器件的研究,MeV高能量离子注入,硅白光退火等多项国防军事任务和国家自然科学基金项目获得8项省部级奖励。目前,凝聚态物理半导体实验室是中国最早开发和生产硅光电倍增管(SiPM)的实验室。外延电阻淬火型SiPM是代表性的SiPM器件结构之一。

[1]强子物理学是目前世界粒子物理学领域的热门研究课题。近年来,欧洲大型强子对撞机和北京电子 - 正电子对撞机发现了更多的强子状态。有史以来第一次发现了四个夸克和五个夸克束缚态的新材料结构,并且发现了大夸克系统。 CP被打破了。大亚湾中微子实验测量了新的中微子混合角,并取得了重要的科学成果。

[2]近年来,随着放射性核束物理学的发展,人们的视野得到了极大的扩展,扩大了可以研究的核的范围,即放射性核,滴核,直到同位素核,裂变核和超重核心。研究这些原子核的结构,反应动力学和奇异衰变特性,对于理解宇宙的起源和结构,进一步促进相关交叉学科的发展具有重要意义。

[3]惯性约束聚变强磁场条件下等离子体传输的理论研究和数值模拟,将进一步了解和理解“快速点火”等离子体中的电子传输过程,具有重要的理论意义和实际应用价值。使用超强激光研究正负电子对的产生在理论和实验上都成为一个非常有趣和具有挑战性的话题。

[4]半导体探测器已广泛应用于航空航天,天体物理学,核医学,环境监测,核反恐和核应急。半导体探测及相关核心技术的发展对国防等重点领域具有重要的战略意义。 SiPM是新一代半导体低光探测器。由于其良好的性能,它正在取代传统的光电倍增管。它与闪烁体结合,成为新一代的闪烁探测器,广泛应用于辐射探测。

人员配置

教学:郭新恒(粒子物理),韩德军(凝聚态物理,半导体物理),

谢白松(强场物理,等离子体物理),严世伟(核物理,生物物理学);

副教授:梁澍(凝聚态物理学),桑海波(强场物理,等离子体物理学),

杨茹(凝聚态物理学)

讲师:杜树成(物理),牛家生(物理)




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