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  • 2023-09-03 20:08清華科研團隊在三維曲面電子制造方法上取得突破 [科技動態(tài)]
         提出了一種包裹式曲面轉(zhuǎn)印方法,利用花瓣狀印章將平面電路通過花瓣包裹目標(biāo)球體,實現(xiàn)三維曲面電子器件的制造。
    2023-09-01 12:39實現(xiàn)從二維到準(zhǔn)三維的超快速成像
         開發(fā)了一種超快速準(zhǔn)三維技術(shù),克服了二維圖像中信息缺失和特征不完整的缺點,允許對超快速過程的三維特征進行分析。
    2023-09-01 11:20寧波材料所柔性有機太陽能電池研究獲進展 [科技動態(tài)]
         提出了將柔性寡聚物受體作為第三組份摻入有機太陽能電池活性層的策略,能夠同時提高有機太陽能電池的光電轉(zhuǎn)化效率以及機械性能,為制備高效柔性有機太陽能電池提供了簡便方法。
    2023-08-31 17:35上海光機所在新型高溫鎳基合金激光焊接方面取得新進展 [科技動態(tài)]
         首次采用高功率激光器,實現(xiàn)了鎳基高溫合金的無缺陷焊接成形,并對焊接接頭顯微組織及力學(xué)性能進行了系統(tǒng)評價。
    2023-08-31 13:20高功率、低噪聲量子點DFB單模激光器研究獲進展 [科技動態(tài)]
         采用高密度、低缺陷的疊層InAs/GaAs量子點結(jié)構(gòu)作為有源區(qū),結(jié)合低損耗側(cè)向耦合光柵作為高效選模結(jié)構(gòu),研制出寬溫區(qū)內(nèi)高功率、高穩(wěn)定、低噪聲、抗反饋的高性能O波段量子點DFB激光器。
    2023-08-31 09:33基于超材料的微光學(xué)技術(shù)成為熱點 [科技動態(tài)]
         由于超表面可以將透鏡的尺寸縮小到傳統(tǒng)透鏡的萬分之一,它們作為光學(xué)組件,為下一代虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實以及激光雷達的光學(xué)系統(tǒng)實現(xiàn)微型化,引起了人們的極大關(guān)注。
    2023-08-30 17:53中科院化學(xué)所有機連續(xù)波激光研究取得進展 [科技動態(tài)]
         致力于有機激光材料方面的研究,在低閾值激光材料設(shè)計、高品質(zhì)微腔合成、準(zhǔn)連續(xù)波激光器件構(gòu)筑等方面開展了系統(tǒng)性的研究工作。
    2023-08-30 00:06新型光電系統(tǒng)實現(xiàn)高保真信息傳輸 [科技動態(tài)]
         這種新方法使用電子編碼和衍射光學(xué)解碼,通過隨機未知擴散體高保真地傳輸光學(xué)信息。
    2023-08-29 12:55“90后”追光者:挑戰(zhàn)科學(xué)極限
         作為國家戰(zhàn)略科技力量的‘國家隊’‘國家人’,我們始終心系‘國家事’、肩扛‘國家責(zé)’,力爭圍繞高性能光電芯片的國家戰(zhàn)略需求作出貢獻。
    2023-08-29 10:17使隱形可見:新方法可在室溫下探測中紅外光 [科技動態(tài)]
         來自伯明翰大學(xué)和劍橋大學(xué)的科學(xué)家們開發(fā)了一種新方法,利用量子系統(tǒng)在室溫下探測中紅外線(MIR)光。
    2023-08-28 17:29我國科研團隊在光載無線領(lǐng)域取得重要進展 [科技動態(tài)]
         針對后5G時代光載無線接入網(wǎng)容量和信噪比受限的挑戰(zhàn),創(chuàng)造性地提出了基于克隆光梳的數(shù)字模擬混合前傳接入架構(gòu),實現(xiàn)了超大容量和超高制式的無線信號前傳接入。
    2023-08-22 15:23采用復(fù)頻波克服超透鏡中的光學(xué)損耗 [科技動態(tài)]
         提出了一種新的合成復(fù)頻波(CFW)方法,以解決超成像演示中的光學(xué)損耗問題。
    2023-08-19 00:07閃爍玻璃的研究進展 [科技動態(tài)]
         摻雜Ce3+的閃爍玻璃由于其穩(wěn)定、出色的發(fā)光性能而廣泛應(yīng)用在安檢、醫(yī)學(xué)成像、高能物理等領(lǐng)域。
    2023-08-18 16:51新方法將超透鏡成像分辨率提高一個量級 [科技動態(tài)]
         提出了一種實用的解決方案,借助多頻率組合的復(fù)頻波方法激發(fā)來獲得虛擬增益,進而抵消光學(xué)體系的本征損耗,獲得更高質(zhì)量的超透鏡成像分辨率。
    2023-08-17 23:12研究人員實現(xiàn)了大視場高速超分辨率成像 [科技動態(tài)]
         研究人員開發(fā)了一種熒光顯微鏡,它使用結(jié)構(gòu)光照明,可以在大視場范圍內(nèi)快速超分辨率成像。