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  • 2022-10-25 10:33研究人員實現(xiàn)1.84Pbit/s光纖通信紀錄 [科技動態(tài)]
         丹麥技術(shù)大學 (DTU) 和瑞典哥德堡查爾姆斯理工大學的研究人員使用單個激光器和單個光學芯片實現(xiàn)了超過 1Pbit/s 的數(shù)據(jù)速率,團隊使用一個光源在37 芯、7.9公里長的光纖上成功實現(xiàn)了1.84Pbit/s的傳輸速率。
    2022-10-23 11:30清華大學科研團隊研制元成像芯片突破光學像差難題 [科技動態(tài)]
         研制了一種超級傳感器,記錄成像過程而非圖像本身,通過實現(xiàn)對非相干復(fù)雜光場的超精細感知與融合,即使經(jīng)過不完美的光學透鏡與復(fù)雜的成像環(huán)境,依然能夠?qū)崿F(xiàn)完美的三維光學成像。
    2022-10-21 11:49光信息傳輸?shù)耐黄疲汗鉁u旋的單行道 [科技動態(tài)]
         馬克斯·普朗克光科學研究所的科學家們首次成功制造出一種單向裝置,該裝置顯著提高了光通信中一類特殊傳輸信號的質(zhì)量:光渦旋。
    2022-10-20 17:14上海光機所在光脈沖群速度控制研究方面取得進展 [科技動態(tài)]
         中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室和張江實驗室、上海科技大學合作,在錐形疊加傳輸不變光脈沖的群速度控制研究方面取得進展。
    2022-10-20 17:13集成3D打印編碼濾波器的超導(dǎo)單光子光譜儀 [科技動態(tài)]
         結(jié)合超導(dǎo)納米線單光子探測技術(shù)、雙光子3D打印編碼濾波技術(shù)、計算重構(gòu)技術(shù)等實現(xiàn)單光子計數(shù)型光譜分析儀。
    2022-10-20 17:04磁共振成像新技術(shù)“看清”大腦神經(jīng)活動 [科技動態(tài)]
         韓國研究團隊開發(fā)出一種新方法,可使用磁共振成像(MRI)在毫秒級時間尺度上,非侵入性地跟蹤大腦信號的傳播。
    2022-10-18 18:32中國科大在大量程納米位移光學感測研究方面取得新進展 [科技動態(tài)]
         中國科大微納光學與技術(shù)課題組王沛教授和魯擁華副教授在大量程納米位移光學感測研究方面取得重要進展。課題組利用光學超表面設(shè)計了一種簡捷的光場偏振態(tài)空間編碼,結(jié)合精巧的光學系統(tǒng)設(shè)計,發(fā)展了一種大量程、高靈敏、簡捷實用的位移感測技術(shù)。
    2022-10-16 22:33新型激光技術(shù)大幅縮短光纖醫(yī)療設(shè)備制造時間 [科技動態(tài)]
         英國赫瑞瓦特大學科研團隊開發(fā)了一項新型激光技術(shù),將光學系統(tǒng)的制造時間從幾小時縮短到幾分鐘。
    2022-10-16 15:23使用兩個激光器進行閃電般3D微縮打印 [科技動態(tài)]
         在光片3D打印中,紅色和藍色激光用于以微米級精確快速地打印物體。
    2022-10-13 12:29新疆理化所氟化硼磷酸鹽深紫外非線性光學晶體研究獲進展 [科技動態(tài)]
         中國科學院新疆理化技術(shù)研究所晶體材料研究中心致力于新型深紫外非線性光學晶體的設(shè)計、制備、生長及性能基礎(chǔ)研究。
    2022-10-11 21:38深圳大學在鈣鈦礦藍光LED領(lǐng)域取得新進展 [科技動態(tài)]
         深圳大學物理與光電工程學院助理教授黃浦、教授賀廷超、助理教授李貴君聯(lián)合團隊在鈣鈦礦藍光LED研究方面取得重要突破。
    2022-10-11 08:26新型超快相機可拍攝神經(jīng)信號傳播 [科技動態(tài)]
         加州理工學院的科學家們介紹了一種新型超快相機,能夠記錄信號脈沖穿過神經(jīng)細胞時的鏡頭。
    2022-10-09 11:03西安光機所計算光學顯微成像研究獲進展 [科技動態(tài)]
         科研團隊提出了改進的FPM全彩色成像算法,稱為顏色遷移濾波傅里葉疊層顯微術(shù)(CFFPM)。該方法將交疊分塊、三邊濾波與全彩色FPM遷移學習模型相結(jié)合。
    2022-10-09 10:10超越光子噪聲極限的超靈敏熒光成像 [科技動態(tài)]
         基于自監(jiān)督學習的智能圖像去噪方法進行了深度的整合和優(yōu)化,通過將模型預(yù)測過程融合到成像流程中,在雙光子熒光顯微鏡上實現(xiàn)了實時的(30Hz)熒光成像去噪。
    2022-10-08 14:58世界上首個“超聲誘導(dǎo)的組織透明度”的醫(yī)學光學成像技術(shù) [科技動態(tài)]
         開發(fā)了世上首個利用超聲波臨時產(chǎn)生的氣泡,對生物組織進行更深入、更詳細觀察的激光掃描顯微成像技術(shù)。