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  • 2024-03-01 09:46科學家開發(fā)出一種芯片上的納米“光鑷” [科技動態(tài)]
         瑞士和法國科學家攜手,開發(fā)出一種芯片上的納米“光鑷”,能以最小光功率捕獲、操縱和識別單個噬菌體,有望加速甚至改變基于噬菌體的療法,治療具有抗生素耐藥性的細菌感染。
    2024-02-29 12:39新型銅銦鎵硒太陽能電池能效創(chuàng)紀錄:23.64% [科技動態(tài)]
         瑞典烏普薩拉大學和第一太陽能歐洲技術中心科學家攜手,研制出一款新型銅銦鎵硒(CIGS)太陽能電池,其能源轉換效率高達23.64%,創(chuàng)下同類太陽能電池能效新紀錄。
    2024-02-27 08:35光子探測器改寫量子計算規(guī)則 [科技動態(tài)]
         科學家們通過基于光子探測器的方法在量子光學領域取得了突破,為改進量子計算鋪平了道路。
    2024-02-24 23:23超越極限:水在激光開發(fā)中的驚人力量 [科技動態(tài)]
         研究人員在創(chuàng)建超寬帶白激光源方面取得了顯著進展,該激光源的波長范圍很廣,從紫外到遠紅外。
    2024-02-24 17:55中科飛測“光束處理裝置及光學檢測設備”專利公布 [科技動態(tài)]
         本實用新型涉及光束處理裝置及光學檢測設備。光束處理裝置,包括:殼體,殼體具有內腔;多個光學模塊,光學模塊包括元件座和光學元件,元件座固定在殼體上,光學元件設于元件座上并位于內腔中。
    2024-02-23 13:36中科院重慶研究院發(fā)展出仿生“視聽”光電探測器 [科技動態(tài)]
         提出了仿生“視聽”光電探測器,通過模擬人類感知系統(tǒng)中神經突觸間的“興奮”和“抑制”行為,在傳感端集成了“視聽”信號探測與預處理功能。
    2024-02-22 12:29新型光電子儀器:一次完成14個參數 [科技動態(tài)]
         可以在一次測量中全面表征半導體。 “恒定光誘導磁輸運(CLIMAT)”基于霍爾效應,可以記錄負電荷載流子和正電荷載流子的輸運性質的14個不同參數。
    2024-02-21 11:18物理學家開發(fā)新的太陽能電池設計以提高效率 [科技動態(tài)]
         物理學家使用復雜的計算機模擬開發(fā)了一種新的設計,與以前可用的太陽能電池相比,這種太陽能電池的效率顯著提高。
    2024-02-20 22:53室溫下的“量子飛躍”:超低噪聲系統(tǒng)實現光學壓縮 [科技動態(tài)]
         科學家開發(fā)出一種超低噪聲系統(tǒng),在室溫下實現了量子“光學壓縮”。這項開創(chuàng)性研究有助科學家理解如何創(chuàng)建大而復雜的量子態(tài)。
    2024-02-20 16:59清華大學科研團隊突破顯微成像信息極限 [科技動態(tài)]
         清華大學材料學院于榮團隊提出并實現了局域軌道疊層成像方法,將顯微成像的信息極限推進到了14 pm(0.14 Å)。
    2024-02-20 11:28物理學家的模型和預測可能在新一代超輻射激光器中得到應用 [科技動態(tài)]
         在量子腔內發(fā)光的兩個原子集合的相互作用,量子腔是一種光學設備,由兩個面對面的高質量微小鏡子組成,將光長時間限制在一個小區(qū)域內。該模型和預測,可能在新一代所謂的超輻射激光器中得到應用。
    2024-02-18 21:53具有10光子分辨能力的超導微米條帶光子探測器 [科技動態(tài)]
         在增強超導條帶光子探測器(SSPD)的光子數分辨能力方面取得了重要進展,首次在微米線SSPD上實現10光子數分辨和實時光子數讀出演示。
    2024-02-17 19:31量子計算機的新設計 [科技動態(tài)]
         一種特定類型的量子計算機——可能會導致關于世界如何在最小尺度上運作的新發(fā)現。
    2024-02-15 21:32新型光學超材料使真正的單向玻璃成為可能 [科技動態(tài)]
         研究人員采用一種新方法,創(chuàng)造出一種迄今為止現有技術無法實現的超材料。
    2024-02-14 20:37利用光學超表面實現人眼的圖像處理能力 [科技動態(tài)]
         研究人員為模仿人眼簡單、即時的圖像處理能力,創(chuàng)造了一種超表面:一種類似于載玻片的光學元件,使用放置在不同角度的微小納米結構來控制光。