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  • 2023-05-09 10:45上海光機(jī)所在超分辨散射成像和定位研究方面取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         利用DH-PSF的特殊調(diào)制圖案,通過雙高斯擬合定位算法,實(shí)現(xiàn)了對兩種生物組織中熒光微球進(jìn)行超分辨成像和定位,定位精度達(dá)到十納米級別。
    2023-05-06 16:25我國科學(xué)家在超構(gòu)表面微型高光譜成像研究中取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         中科院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所李輝團(tuán)隊(duì)與中科院光電技術(shù)研究所郭迎輝團(tuán)隊(duì)合作,研發(fā)了一種基于超構(gòu)表面的微型高光譜成像器件。研究人員首先提出并驗(yàn)證了準(zhǔn)隨機(jī)超級單元構(gòu)成的計(jì)算型高光譜超構(gòu)表面設(shè)計(jì)方法。
    2023-05-06 13:00新型激光雷達(dá)系統(tǒng)利用量子技術(shù)在水下獲取3D圖像 [科技動(dòng)態(tài)]
         該系統(tǒng)擁有極高的靈敏度,即便在水下極低的光線條件下也能捕獲詳細(xì)信息,可用于檢查水下風(fēng)電場電纜和渦輪機(jī)等設(shè)備的水下結(jié)構(gòu),也可用于監(jiān)測或勘測水下考古遺址,以及用于安全和防御等領(lǐng)域。
    2023-05-06 09:05山西大學(xué)實(shí)現(xiàn)一維單原子陣列和高精度光學(xué)微腔的強(qiáng)耦合 [科技動(dòng)態(tài)]
         山西大學(xué)腔量子電動(dòng)力學(xué)研究團(tuán)隊(duì)在單原子陣列與光學(xué)腔強(qiáng)耦合的量子調(diào)控方面取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)上首次實(shí)現(xiàn)了具有確定數(shù)目的一維單原子陣列和高精度光學(xué)微腔的強(qiáng)耦合。
    2023-05-05 16:57新技術(shù)讓手機(jī)攝像頭成為高分辨率顯微鏡 [科技動(dòng)態(tài)]
         新加坡的研究人員開發(fā)了世界上最小的LED(發(fā)光二極管),可以將現(xiàn)有的手機(jī)攝像頭轉(zhuǎn)換為高分辨率顯微鏡。
    2023-05-05 12:17西安光機(jī)所在超短激光脈沖放大技術(shù)方面獲得系列進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         西安光機(jī)所光子制造系統(tǒng)與應(yīng)用研究中心持續(xù)在高功率大能量超短激光脈沖放大技術(shù)研究方面進(jìn)行攻關(guān),取得系列進(jìn)展。
    2023-05-05 09:10科研團(tuán)隊(duì)在芯片上“長”出原子級薄晶體管 [科技動(dòng)態(tài)]
         美國麻省理工學(xué)院一個(gè)跨學(xué)科團(tuán)隊(duì)開發(fā)出一種低溫生長工藝,可直接在硅芯片上有效且高效地“生長”二維(2D)過渡金屬二硫化物(TMD)材料層,以實(shí)現(xiàn)更密集的集成。
    2023-05-04 11:02用于精確生物成像的新型高速雙光子顯微鏡 [科技動(dòng)態(tài)]
         使用二氧化碲設(shè)計(jì)了一種具有極高聲速的定制AOD晶體,實(shí)現(xiàn)高線掃描頻率。使用此AOD,激光器可以在短短2.5微秒內(nèi)掃描幀中的一條線,對應(yīng)于400 kHz的最大線掃描頻率。
    2023-04-27 17:28上海光機(jī)所在基于超構(gòu)表面的透明微波吸收器研究取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         采用ITO和蒸餾水材料構(gòu)造超構(gòu)表面,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了超寬帶、可調(diào)諧的微波吸收以及大于60%的光學(xué)透過率,可用作多波段兼容的未來智能隱身光窗。
    2023-04-25 09:27上海光機(jī)所在光學(xué)操控二維納米片運(yùn)動(dòng)方面取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         提出了一種“二維光驅(qū)動(dòng)納米機(jī)器”模型,利用飛秒脈沖激光實(shí)現(xiàn)二維金屬納米片在二維固體表面定向操控,該工作解決了在非流體環(huán)境中實(shí)現(xiàn)光學(xué)操控微粒的難題。
    2023-04-19 21:13青島能源所全聚合物太陽能電池研究獲進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         研究通過降低給體材料主骨架之間的電荷轉(zhuǎn)移態(tài)和醌類共振效應(yīng),設(shè)計(jì)合成全新的超寬帶隙聚合物給體材。該研究為全聚有機(jī)太陽能電池給體材料的發(fā)展提供了新穎的設(shè)計(jì)理念和材料結(jié)構(gòu)。
    2023-04-19 16:35上海光機(jī)所在利用反諧振空芯光纖實(shí)現(xiàn)超短脈沖激光精密同步方面取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         研究團(tuán)隊(duì)首次報(bào)道了基于反諧振空芯光纖的超短脈沖激光主動(dòng)同步技術(shù),實(shí)現(xiàn)了寬帶超短脈沖激光的低噪高效傳輸和精密時(shí)間控制,同步精度達(dá)到2.23 fs (RMS)。
    2023-04-19 10:42研究人員設(shè)計(jì)出新型自供電紫外光電探測器 [科技動(dòng)態(tài)]
         通過結(jié)合兩種激光掃描模式,研究人員開發(fā)了一種多功能的雙光子顯微鏡系統(tǒng),可用于以高幀速率和空間分辨率觀察極快的生物過程。
    2023-04-17 21:46中國科學(xué)院大學(xué)在近場光學(xué)鄰近效應(yīng)研究中獲進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         表面等離子體光刻作為一種近場成像技術(shù),具有可打破衍射極限的特性,能夠?yàn)榘l(fā)展高分辨率、低成本、高效、大面積納米光刻技術(shù)提供重要方法和技術(shù)途徑,是下一代光刻技術(shù)的主要候選方案之一。
    2023-04-16 22:33南京大學(xué)開辟片上光場動(dòng)態(tài)調(diào)控新方向 [科技動(dòng)態(tài)]
         提出了一種基于雙原子幾何相位超構(gòu)表面和雙端口鈮酸鋰光波導(dǎo)的導(dǎo)模輻射調(diào)控方法,實(shí)現(xiàn)了高階龐加萊球上任意狀態(tài)的產(chǎn)生和轉(zhuǎn)換,為片上光場動(dòng)態(tài)調(diào)控開辟了新的方向。