程存峰


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姓  名:

程存峰

地  址:

合肥微尺度物质科学国家研究中心

安徽省合肥市黄山路443号

邮  编:

230027

电  话:

13856912939

电  邮:

cfcheng@ustc.edu.cn

主  页:

http://atta.ustc.edu.cn/zh-cn/index.html




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 教育与科研经历

程存峰博士现任中国科学技术大学、合肥微尺度物质科学国家研究中心教授。2021年入选国家创新人才计划青年项目。程存峰在分子精密光谱方向进行了系列研究,发展了基于光腔增强的激光光谱探测技术,同时具有极高的灵敏度和精密度,并用于温度的量子化计量;发展了基于冷分子的精密谱测量方法,建立了世界首个冷分子喷泉系统;精密测定了双电子体系(H2)的光谱,获得国际上最精确的氢分子解离能、振转能量,在四体系统中检验量子电动力学高阶修正,为测定质子电荷半径等基本物理常数提供了新的方案。参与搭建了国内首套完整的冷原子阱痕量同位素分析系统,对环境样品中的放射性氪同位素进行示踪分析;搭建了线宽千赫兹水平、频率精度10-12的连续中红外光参量振荡装置,对分子基频振动结构进行系列高精度研究。主持和参与基金委面上项目、重点项目、国家重大研究计划、中国科学院青年团队计划、科技创新2030项目等。

2002 - 2006

中国科学技术大学,化学物理系,本科

2006 - 2012

中国科学技术大学,化学物理系,博士

2012 - 2014

合肥微尺度物质科学国家研究中心,博士后

2014 - 2018

荷兰阿姆斯特丹自由大学,博士后

2018 - 2019

合肥微尺度物质科学国家研究中心,特任副研究员

2020 - 2021

合肥微尺度物质科学国家研究中心,特任研究员

2021 - 至今

合肥微尺度物质科学国家研究中心,特任教授(21年入选“国家创新人才计划青年项目”)


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 目前研究方向

发展分子精密光谱方法,检验标准模型、测定物理常数;发展痕量分子检测手段,定量检测大气中痕量同位素。

目前开展的主要研究内容:

1.

氢分子精密光谱:检验量子化学计算,测量质子/电子质量比和质子半径

2.

发展低温碰撞、分子冷却、单量子态制备和测量等技术,进行冷分子碰撞传能等研究

3.

发展精密光谱技术,高精度测量分子同位素,并用光学方法检测大气中的碳-14同位素


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 代表性论文

1.

Saturated absorption spectroscopy of HD at 76 K, Qian-Hao Liu, Ya-Nan Lv, Chang-Ling Zou, Cun-Feng Cheng*, Shui-Ming Hu, Physical Review A, 106: 062805 (2022)

2.

Improved Ionization and Dissociation Energies of the Deuterium Molecule, J. Hussels, N. Hoelsch, C.-F. Cheng, E. J. Salumbides, H. L. Bethlem, K. S. E. Eikema, Ch. Jungen, M. Beyer, F. Merkt, W. Ubachs, Phys. Rev. A 105, 022820 (2022)

3.

Chirp-compensated pulsed Titanium-Sapphire laser system for precision spectroscopy, J. Hussels, C.-F. Cheng, E.J. Salumbides, W. Ubachs, Optics Letters 45, 5909 (2020)

4.

Seeded optical parametric oscillator light source for precision spectroscopy, Z. -T. Zhang, Y. Tan, J. Wang, C. -F. Cheng*, Y. R. Sun, A. -W. Liu, S. -M. Hu*, Optics Letters, 45(4): 1013-1016 (2020)

5.

Determination of the interval between the ground states of para- and ortho-H2, M. Beyer, N. Holsch, J. Hussels, C.-F. Cheng, E.J. Salumbides, K.S.E. Eikema, W. Ubachs, C. Jungen, F. Merkt, Phys. Rev. Lett. 123, 163002 (2019) (Highlight)

6.

Dissociation energy of the hydrogen molecule at 10-9 accuracy, C. -F. Cheng, J. Hussels, M. -L. Niu, H. L. Bethlem, K. S. E. Eikema, E. J. Salumbides, W. Ubachs*, M. Beyer, N. Holsch, J. A. Agner, F. Merkt, L. -G. Tao, S. -M. Hu, Ch. Jungen, Phys. Rev. Lett, 121: 013001 (2018) (Highlight)

7.

Molecular fountain, C. -F. Cheng, A. P. P. van der Poel, P. Jansen, M. Quintero-Pérez,T. E. Wall, W. Ubachs, H. L. Bethlem*, Phys. Rev. Lett, 117: 253201 (2016) (Highlight)

8.

Doppler broadening thermometry based on cavity ring-down spectroscopy, C. -F. Cheng, J. Wang, Y. R. Sun, Y. Tan, P. Kang, S. -M. Hu*, Metrologia, 52: S385 (2015)

9.

Optical determination of the Boltzmann constant, C.-F. Cheng, Y. R. Sun, S. -M. Hu*, Chinese Physics B (Invited Topical Review), 24(5): 053301 (2015)

10.

Electric-quadrupole transition of H2 determined to 10-9 precision, C. -F. Cheng, Y. R. Sun, H. Pan, J. Wang, A. -W. Liu, A. Campargue, S. -M. Hu*, Phys. Rev. A, 85(2): 024501 (2012)


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