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  • 2023-02-14 09:34首個(gè)“液滴激光器”有助于制造更便宜的光纖通信設(shè)備 [科技動(dòng)態(tài)]
         荷葉沾水珠而不濕,日本科學(xué)家借助這一“荷葉效應(yīng)”,利用簡(jiǎn)單的方法,制造出了一種新型離子液滴,這種微滴可用作靈活、持久而可調(diào)諧的激光器。
    2023-02-13 20:58通過激光尾流場(chǎng)加速光子的多毫焦耳太赫茲輻射 [科技動(dòng)態(tài)]
         這種強(qiáng)大的太赫茲輻射被認(rèn)為是由等離子體電子產(chǎn)生的,這些電子在激光脈沖時(shí)間尺度上加速。該模型通過粒子在細(xì)胞中的模擬和分析計(jì)算進(jìn)行研究,以更好地理解激光尾流場(chǎng)加速中高能太赫茲輻射的產(chǎn)生機(jī)制。
    2023-02-13 11:55合肥研究院采用超快技術(shù)構(gòu)筑GHz高頻光彈調(diào)制器 [科技動(dòng)態(tài)]
         采用超快時(shí)間分辨泵浦探測(cè)技術(shù),在SrTiO3晶體中實(shí)現(xiàn)了由超快相干聲子誘導(dǎo)的GHz頻率的雙折射調(diào)制,其工作頻率遠(yuǎn)超現(xiàn)今商業(yè)光彈調(diào)制器的截止頻率
    2023-02-12 18:10科學(xué)家在手性光學(xué)領(lǐng)域取得重要突破 [科技動(dòng)態(tài)]
         首次實(shí)現(xiàn)并觀測(cè)到具有極致內(nèi)稟手性的連續(xù)域中束縛態(tài),在光學(xué)波段同時(shí)得到高達(dá)0.93的圓二色譜信號(hào)和高達(dá)2663的光學(xué)品質(zhì)因子,顯著增強(qiáng)了光與物質(zhì)的手性相互作用。
    2023-02-11 23:02同濟(jì)大學(xué)在二階非線性光學(xué)晶體材料研究中獲得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         紫外非線性光學(xué)材料可被應(yīng)用于二次諧波產(chǎn)生技術(shù)以擴(kuò)展固態(tài)激光器的波長(zhǎng)至日盲區(qū)域甚至深紫外區(qū)域,在短波通訊、激光光刻、高密度存儲(chǔ)和生物組織成像等光電子領(lǐng)域具有重大的科學(xué)價(jià)值和應(yīng)用前景。
    2023-02-10 17:23南開大學(xué)提出高維光量子糾纏高效表征方法 [科技動(dòng)態(tài)]
         針對(duì)光子高維軌道角動(dòng)量表征難題,提出了利用二維探測(cè)器實(shí)現(xiàn)快速非掃描的量子態(tài)層析方法。
    2023-02-10 17:12有望實(shí)現(xiàn)高效光電互聯(lián)!我國(guó)科學(xué)家在納米尺度光操控取得重要突破 [科技動(dòng)態(tài)]
         提出新思路、發(fā)現(xiàn)新模式、建立新機(jī)制的基礎(chǔ)上,成功創(chuàng)制極化激元“晶體管”,可顯著提升納米尺度光操控能力,并有望實(shí)現(xiàn)高效光電互聯(lián),進(jìn)一步提升光電融合系統(tǒng)性能。
    2023-02-10 11:52無失真的結(jié)構(gòu)光 [科技動(dòng)態(tài)]
         南非的研究人員已經(jīng)展示了如何找到無失真的光形式,這些光來自與它們被放入完全相同的嘈雜通道。以大氣湍流為例,這些特殊形式的光,稱為特征模態(tài),甚至可以在非常復(fù)雜的通道中找到,不失真,而其他形式的結(jié)構(gòu)光將無法識(shí)別。
    2023-02-09 21:33邁向微型鈣鈦礦發(fā)光二極管顯示技術(shù) [科技動(dòng)態(tài)]
         深入探討并總結(jié)了鈣鈦礦發(fā)光二極管微型化、圖案化的優(yōu)勢(shì)及發(fā)展?jié)摿Γ⒂嗅槍?duì)性地分析了微型鈣鈦礦發(fā)光二極管顯示面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)及未來發(fā)展的技術(shù)路線。
    2023-02-09 16:30飛秒激光將改寫材料“基因” [科技動(dòng)態(tài)]
         首次在半導(dǎo)體材料黑磷中實(shí)現(xiàn)弗洛凱瞬時(shí)能帶調(diào)控,并發(fā)現(xiàn)獨(dú)特的光學(xué)選擇定則,該成果為調(diào)控材料性質(zhì)、開發(fā)新型器件奠定了基礎(chǔ)。
    2023-02-08 21:11上海光機(jī)所在超強(qiáng)超短激光的發(fā)展趨勢(shì)與技術(shù)方面取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         分析了提升激光峰值功率和聚焦強(qiáng)度的四個(gè)途徑,指出“大幅減小脈沖寬度”是其中最為經(jīng)濟(jì)、便捷和有效的一個(gè),未來可以滿足超強(qiáng)超短激光的進(jìn)一步發(fā)展。
    2023-02-06 11:41西安光機(jī)所在激光等離子體光譜研究方面取得進(jìn)展 [科技動(dòng)態(tài)]
         西安光機(jī)所瞬態(tài)光學(xué)與光子技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室湯潔研究員課題組,聯(lián)合美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室Vassilia Zorba教授團(tuán)隊(duì),在激光等離子體光譜研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。
    2023-02-05 22:28一種產(chǎn)生高能“量子光”的新機(jī)制 [科技動(dòng)態(tài)]
         研究人員提出了一種產(chǎn)生高能“量子光”的新機(jī)制,可用于研究原子尺度上的物質(zhì)新特性。
    2023-02-03 17:14國(guó)防科大在非線性聲子激光研究方面取得重要突破 [科技動(dòng)態(tài)]
         在懸浮腔光力系統(tǒng)中引入光學(xué)增益,首次采用微米尺度粒子產(chǎn)生了聲子激光非線性機(jī)械諧波,未來將對(duì)量子傳感、通信和信息處理帶來顛覆性影響。
    2023-02-02 19:47北大實(shí)現(xiàn)超高算力密度硅基集成光子處理器 [科技動(dòng)態(tài)]
         首次報(bào)道了一種基于光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的超高算力密度硅基集成光子處理器。研究團(tuán)隊(duì)歷時(shí)3年,攻克了多波長(zhǎng)并行光計(jì)算系統(tǒng)校準(zhǔn)和超高精度權(quán)重加載兩個(gè)世界性技術(shù)難題。