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  • 2022-09-15 14:32密歇根大學(xué)建成美國最強大激光器試驗裝置 [科技動態(tài)]
         密歇根大學(xué)新建的設(shè)施將成為美國最強大的激光器的所在地,該功率激光設(shè)備設(shè)施將于本周進行首次實驗,美國尋求在高能領(lǐng)域再次具有競爭力。
    2022-09-15 13:53南京大學(xué)科研團隊發(fā)明用激光3D打印納米鐵電疇 [科技動態(tài)]
         南京大學(xué)科研團隊發(fā)展了一種新型非互易飛秒激光極化納米鐵電疇技術(shù),并在鈮酸鋰晶體中成功演示了激光3D打印納米鐵電疇。
    2022-09-13 23:44新型有機薄膜傳感器以全新方式識別光 [科技動態(tài)]
         德國科學(xué)家研制出一種新型有機薄膜傳感器,它能以全新的方式識別光的波長,分辨率低于1納米。
    2022-09-09 13:46新型片上激光頻率梳效率提高了100倍 [科技動態(tài)]
         來自哈佛大學(xué)約翰·保爾森工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)的一個團隊開發(fā)了一種光電頻率梳,其效率是以前最先進器件的100倍,帶寬是以前的兩倍多。
    2022-09-08 14:02新型無鏡頭相機可在單次曝光模式下創(chuàng)建3D圖像 [科技動態(tài)]
         研究人員開發(fā)了一種相機,該相機使用薄微透鏡陣列和新的圖像處理算法,以單次曝光捕捉場景中物體的3D信息。
    2022-09-06 16:07比針更細的柔性全息內(nèi)窺鏡 [科技動態(tài)]
         研究小組開發(fā)出高分辨率全息內(nèi)窺鏡系統(tǒng),能夠克服以前光纖內(nèi)窺鏡的局限性,并能夠重建高分辨率圖像,而無需將透鏡或任何設(shè)備連接到光纖束的末端。
    2022-09-04 22:30東南大學(xué)在納米光學(xué)領(lǐng)域取得重要進展 [科技動態(tài)]
         提出通過面內(nèi)相干的表面等離激元干涉(SPI)場來激發(fā)和調(diào)制激子,在納米尺度實現(xiàn)了對激子能谷自由度的編輯與檢測,為未來集成化、小型化半導(dǎo)體能谷器件的研發(fā)提供了理論與實驗基礎(chǔ)。
    2022-09-02 16:55中科院新疆理化所在短波長非線性光學(xué)晶體研究方面獲進展 [科技動態(tài)]
         基于π和非π共軛模塊的組裝策略,合成了兩例雜化羥基氟化硼酸鹽短波長非線性光學(xué)晶體。
    2022-09-01 12:50激光表面退火制備梯度結(jié)構(gòu)鎳鈦合金提升其彈熱制冷性能 [科技動態(tài)]
         該研究通過強塑變軋制和激光退火相結(jié)合的方法成功制備出具有梯度晶粒結(jié)構(gòu)的鎳鈦合金,使其突破了強度-延展性、低滯后和高潛熱之間的掣肘,實現(xiàn)該材料固態(tài)制冷性能的顯著提升。
    2022-08-31 22:28安徽光機所在高分辨率激光外差光譜技術(shù)研究方面獲新進展 [科技動態(tài)]
         首次提出基于半導(dǎo)體光放大技術(shù)微弱太陽光放大方法,解決了高分辨率激光外差探測中光學(xué)天線理論限制的外差信號信噪比提高問題。
    2022-08-29 13:42韓國研究人員開發(fā)出高靈敏有機光電探測器 [科技動態(tài)]
         韓國研究人員開發(fā)出一種吸收綠光的透明有機光電探測器,該探測器具有高靈敏度并與CMOS制造方法兼容。
    2022-08-27 23:30用激光探索量子電子高速公路 [科技動態(tài)]
         研究團隊通過使用螺旋狀的激光束從他們正在檢查的材料中產(chǎn)生諧波,系統(tǒng)地探索了拓撲絕緣體(TI)失去其量子特性并成為另一個普通絕緣體的“相變”。
    2022-08-27 23:12超表面為量子研究提供新可能性 [科技動態(tài)]
         科學(xué)家與桑迪亞國家實驗室合作,成功地利用共振超表面在幾個不同頻率下創(chuàng)造了光子對。
    2022-08-26 11:30物理學(xué)家有效地糾纏了十幾個光子 [科技動態(tài)]
         來自德國的物理學(xué)家已經(jīng)設(shè)法以一種確定的方式有效地糾纏了十幾個光子,這位量子計算機早日使用奠定了基礎(chǔ)。
    2022-08-26 10:25物理學(xué)家開發(fā)出完美的光陷阱 [科技動態(tài)]
         研究團隊發(fā)現(xiàn)了一個可以使一束光甚至在最薄的層中都能被完全吸收的技巧。他們利用鏡子和透鏡在薄層周圍建造了一個“光陷阱”。