研究并建立强磁场、深低温下综合显微、超快、自旋分辨的多维光谱实验系统。它具有高空间分辨率(小于1微米)、高时间分辨率(小于ps)、高灵敏度(可测量单个纳米结构小量子体系的多种静态和超快光谱特性),并且是在强磁场和深低温(1.6k)条件下,其基本功能是用于单个或少数几个相互关联的纳米结构小量子体系中电子态、自旋态、电子-电子并电子-其他准粒子互作用、电子及其耦合量子-光子互作用及其动态过程多种光谱和光电子学研究,给出纳米尺度多种小量子提体系微观态与微观互作用的明确的而非统计的性质,为纳电子、纳光电子和其他量子器件提供科学背景、物理规律与数据以及器件原型,或许更重要的是这类实验可导致若干有关超精细能量结构和微观态的新现象、新规律,从源头上推动相关学科发展。
研究并建立强磁场、深低温下综合显微、超快、自旋分辨的多维光谱实验系统。它具有高空间分辨率(小于1微米)、高时间分辨率(小于1ps)、高灵敏度(可测量单个纳米结构小量子体系的多种静态和超快光谱特性),并且是在强磁场和深低温(1.6k)条件下,其基本功能是用于单个或少数几个相互关联的纳米结构小量子体系中电子态、自旋态、电子-电子并电子-其他准粒子互作用、电子及其耦合量子-光子互作用及其动态过程多种光谱和光电子学研究,给出纳米尺度多种小量子提体系微观态与微观互作用的明确的而非统计的性质,为纳电子、纳光电子和其他量子器件提供科学背景、物理规律与数据以及器件原型,或许更重要的是这类实验可导致若干有关超精细能量结构和微观态的新现象、新规律,从源头上推动相关学科发展。