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物电学院举行2025-2026学年第二十三期求实导师学术沙龙

       

(通讯员 裴启明)530日上午8:30,物电学院2025-2026学年求实导师学术沙龙第二十三期在16教B102和B103举行。本次沙龙邀请了李松博士、周欢博士、梁建平博士、和喻秋山博士做学术报告。

李松博士的报告题目是《双原子系统电子结构中的耦合与态混合:从ΛS态到Ω态》。在双原子分子的电子结构描述中,ΛS耦合方案虽然忽略了自旋轨道耦合效应,但是提供了直观的态标记。其中轨道角动量投影Λ和自旋投影Σ是好量子数,电子态由 2S+1Λ(±) 表示。然而,当分子包含重原子(如As、Sb、Bi等)时,相对论效应导致的自旋轨道耦合效应不可忽略。此时,总电子角动量在核间轴上的投影 Ω=|Λ+Σ|成为好量子数,不同ΛS态中具有相同Ω的分量会相互混合,形成Ω绝热态。这种混合不仅解除电偶极自旋禁阻,使原本的禁戒跃迁获得部分振子强度,还可能引起势能曲线的避免交叉,影响分子系统的非绝热动力学。基于对LiAs⁺、LiSb⁺、LiBi⁺三类双原子阳离子的理论计算,系统分析了自旋轨道耦合矩阵元、电子角动量耦合以及非绝热耦合的作用,总结了它们对光谱性质和态混合的贡献。

 

周欢博士的报告题目是《Evidence for Intermediate-Mass Black Holes From Microlensing Signatures in CHIME/FRB catalog 2》。中等质量黑洞(IMBHs)在宇宙黑洞谱系中扮演着“缺失一环”的角色,连接了恒星质量黑洞与超大质量黑洞。然而,IMBHs向来以难以探测著称。快速射电暴(FRBs)的微引力透镜效应,为搜寻 IMBHs 提供了一种干净而强有力的方法。在本工作中,我们基于动态谱开发了一套搜寻微引力透镜化FRB的数据处理流程,并将其应用于CHIME/FRB第二批目录。我们在两个独立的FRB源——即FRB 20190131D和FRB 20211115A——中识别出了两个微引力透镜特征,对应的透镜质量分别为约 [539−609]太阳质量和约 [1544−2571] 太阳质量。我们将这两个特征解读为IMBHs存在的证据。如果在这两个源视线方向上不存在星系或星系团等结构,那么识别出的两个IMBHs可能是孤立的,并具有原初起源。在这种情况下,这两个质量范围内的原初黑洞将约占暗物质的4%。反之,如果这两个候选信号并非真正的透镜特征,那么在95%置信水平下,质量大于300太阳质量的中等质量原初黑洞的丰度上限约为13%。因此,获取更全面的FRB观测信息,并深入理解FRB自身辐射机制是否可能产生类似透镜的信号,对于将这一效应确立为探测(原初)中等质量黑洞的有力工具至关重要。

 

梁建平博士的报告题目是《大气压气-液放电等离子体特性诊断及其应用研究》。等离子体作为物质第四态,具备高化学活性,低温大气压气-液放电等离子体无需真空系统、活性粒子密度高、成本低廉,在环境治理、现代农业、生物医学等领域具备重要应用价值。本研究以大气压气-液放电等离子体为研究对象,系统开展其产生机理、放电形貌、物理化学特性参数及活性粒子调控机制等特性诊断研究,分析了液相放电、气泡放电、液面上气相放电、气溶胶放电四类典型电极结构的放电特征;借助ICCD时间分辨成像、发射光谱、FTIR光谱等诊断手段,探究屏蔽气体、放电间隙、气体组分对放电均匀性、弥散性及活性含氧、含氮粒子生成规律的调控作用,明晰了气液界面活性粒子生成、输运及液相转化反应路径。

 

 

喻秋山博士的报告题目是《AI赋能下的单片机应用软件开发的经验分享》。传统单片机应用软件的开发以手动编码、固定逻辑开发为核心,存在代码复用率低、场景适配性差、复杂算法开发难度大、调试周期长等痛点,而借助于AI辅助编码、软件调优等手段,可实现快速编程和高效应用等优点。以典型应用案例设计为例,展示了在AI辅助设计下实现从逻辑编程转向数据驱动+模型推理+智能解析与自动纠错的新型软件开发应用模式,为单片机应用软件的开发、工程实践与创新设计提供了一种新的开发途径与实操参考。

 

物电学院求实导师学校学术沙龙有力促进了学院导师间的深度交流与协作,也开拓研究生学术视野,更为学院科研工作开拓出全新的发展方向。同时,学术沙龙为学院青年学子构建了一个高规格学术平台,引导他们充分领略不同研究领域的独特风貌与魅力,有效拓展学术视野,丰富知识体系,提升学识素养,为学院人才培养工作向更高水平迈进提供坚实助力。(审核 张华峰 编辑 梁军)

 
物理与光电工程学院        
2026-06-01            
 

 

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