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  • 2023-06-25 09:35中科院半導(dǎo)體所硅基外延量子點(diǎn)激光器研究取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         科研成果為實(shí)現(xiàn)超低功耗、高溫度穩(wěn)定的高密度硅基光電子集成芯片提供了關(guān)鍵方案和核心光源。
    2023-06-24 16:53利用光學(xué)原子鐘研究暗物質(zhì)的相互作用 [科技動(dòng)態(tài)]
         在聯(lián)邦物理技術(shù)學(xué)院(PTB)的DQ-mat和卓越量子前沿集群的范圍內(nèi),對(duì)兩種不同類型的此類時(shí)鐘進(jìn)行了比較。這是迄今為止對(duì)超輕暗物質(zhì)與光子相互作用的最準(zhǔn)確搜索。
    2023-06-23 22:20麻省理工開發(fā)出一種新的量子光源 [科技動(dòng)態(tài)]
         麻省理工學(xué)院的研究人員利用被廣泛研究的新型太陽能光伏材料,證明了這些材料的納米顆粒可以發(fā)射出一束相同的單光子。
    2023-06-22 11:13新型微波頻率梳促進(jìn)光子技術(shù)發(fā)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         一種用于生成微波信號(hào)的新工具可以幫助推動(dòng)無線通信、成像、原子鐘等方面的進(jìn)步。
    2023-06-22 10:57光子集成:改變芯片級(jí)應(yīng)用的未來 [科技動(dòng)態(tài)]
         研究人員提出了一種突破性的有源-無源光子集成方案,展示了一種非凡的光子集成電路芯片。
    2023-06-20 22:16哈工大突破高通量超分辨顯微成像難題 [科技動(dòng)態(tài)]
         提出基于計(jì)算光學(xué)成像的新一代高通量三維動(dòng)態(tài)超分辨率成像方法,通過計(jì)算成像技術(shù)增強(qiáng)熒光漲落探測(cè)靈敏度,使探測(cè)靈敏度提升兩個(gè)數(shù)量級(jí)以上,突破了現(xiàn)有顯微成像技術(shù)在高通量視場(chǎng)、高空間分辨率和高時(shí)間分辨率等難以兼顧的難題。
    2023-06-16 17:21上海光機(jī)所在智算散射成像方面取得新進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         提出了基于深度學(xué)習(xí)的可拓展散斑相關(guān)成像方法,可在不同散射介質(zhì)干擾下實(shí)現(xiàn)對(duì)不同類型物體的恢復(fù),突破了傳統(tǒng)深度學(xué)習(xí)方法因泛化性問題而難以同時(shí)應(yīng)對(duì)成像系統(tǒng)及成像場(chǎng)景變化的瓶頸。
    2023-06-15 11:00研究人員使用高精度激光技術(shù)成功打印可調(diào)材料 [科技動(dòng)態(tài)]
         全息和光學(xué)處理組(GHPO)的研究人員首次使用高精度激光技術(shù)成功打印可調(diào)材料。并表明可以打印摻雜液晶的聚合物,這為在制造可調(diào)諧器件中使用這種快速、高精度和環(huán)保技術(shù)打開了大門。
    2023-06-15 08:40了解溫度對(duì)光伏器件性能影響的新方法 [科技動(dòng)態(tài)]
         保持固定環(huán)境溫度對(duì)光伏器件性能評(píng)估的影響。
    2023-06-14 10:47上海光機(jī)所在基于激光尾波場(chǎng)加速電子束發(fā)射度診斷方面取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         研究團(tuán)隊(duì)提出了一種電子束橫向切片發(fā)射度單發(fā)診斷方案。
    2023-06-12 10:05彈簧狀的超短光脈沖為光子學(xué)帶來新變化 [科技動(dòng)態(tài)]
         這一發(fā)現(xiàn)對(duì)具有復(fù)雜光的光子學(xué)應(yīng)用具有顛覆性的潛力,例如時(shí)間分辨顯微鏡,激光等離子體加速和自由空間光通信。
    2023-06-11 15:01研究人員演示結(jié)構(gòu)光的無噪聲通信 [科技動(dòng)態(tài)]
         研究人員概述了一種新的光通信協(xié)議,該協(xié)議利用光的空間模式進(jìn)行多維編碼,不需要識(shí)別模式,從而克服了噪聲信道中模態(tài)失真的先驗(yàn)限制。
    2023-06-08 21:15上海光機(jī)所利用自研高濃度摻鉺石英光纖產(chǎn)生1.6 μm高性能單頻激光 [科技動(dòng)態(tài)]
         采用改進(jìn)的化學(xué)氣相沉積技術(shù)(MCVD)結(jié)合摻雜工藝制備出了高濃度摻鉺石英光纖,并利用該光纖成功實(shí)現(xiàn)高性能1.6 μm單頻激光,獲得了摻鉺石英基光纖1.6 μm波段單頻激光種子源最高輸出功率結(jié)果。
    2023-06-07 22:24科研人員研制出穩(wěn)定的納米“光開關(guān)” [科技動(dòng)態(tài)]
         美國(guó)和韓國(guó)科研人員研制出一種納米晶體顆粒,能在光信號(hào)控制下像電燈泡一樣變亮或變暗,而且性質(zhì)非常穩(wěn)定,可多次反復(fù)開關(guān)而不“疲勞”。
    2023-06-06 09:31中國(guó)科大在低溫集成量子糾纏光源研究中取得重要進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         基于低溫集成自發(fā)四波混頻過程,展示了低溫條件下集成量子糾纏光源的制備。