[资讯]华东理工光重构非均匀螺距软物质超结构研究获新突破
近日,华东理工大学化学与分子工程学院、材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心朱为宏教授和物理学院郑致刚教授在光可重构的非均匀螺距软物质超结构研究中取得突破性进展,相关研究成果以“Light-Reconfiguring Inhomogeneous Soft HelicalPitch with Fatigue-Resistance and Reversibility”为题,发表在国际权威期刊《 ...
[资讯]利用太赫兹波长实现更好的成像
一个工程师团队已经开发出一种新型相机,可以探测太赫兹(THz)波长的辐射。这种新的成像系统可以高度详细地看穿某些材料,这可能使它对安全扫描仪和其他传感器有用。太赫兹辐射是波长介于微波和可见光之间的辐射,这些频率在一类新的成像系统中显示出前景。
它们可以穿透许多材料并捕捉新的细节水平,重要的是这种辐射 ...
[资讯]不需EUV光刻机 国内首条光子芯片产线2023年建成
如今,光刻机一直限制着国产芯片的发展,为了突破限制,国家正在大力推进光子芯片,其原理跟硅芯片不同,运算速度可提升 1000 倍以上,而且不依赖先进的光刻机,比如 EUV 光刻机,因此是各国争相发展的新一代信息科技。
近日,有消息称,国内首条 " 多材料、跨尺寸 " 的光子芯片生产线已在筹备,预计将于 2023 年在京建 ...
[资讯]上海光机所在超宽带角色散补偿方面取得进展
[资讯]上海光机所在抑制多通放大器中散射噪声方面取得进展
中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在钛宝石多通放大器散射噪声抑制方面取得进展。研究提出了多通放大器中通常被忽视的散射噪声造成的纳秒域信噪比下降问题,并且给出了抑制散射噪声的新的多通放大器构型。该研究成果将SULF-10拍瓦纳秒域信噪比提升两个数量级以上,达到10-10量级。相关成果以“Su ...
[资讯]美国研究团队发现光能穿过金属 可用于开发更高效的光学芯片
近日,美国哥伦比亚大学科学家领导的一个研究团队在《科学进展》杂志发表了最新研究。他们一直在探索一种被称为“ZrSiSe”的半金属材料,光能够以某种频率与金属发生异常的相互作用。光不仅仅被反射,而且可以以锯齿形的模式在材料内部传播,然后穿过材料。这挑战了人们对传统金属的认知,同时能够帮助科学家开发出更高效的 ...
[资讯]科学家颜宁宣布回国任职
11月1日,在2022深圳全球创新人才论坛上,结构生物学家颜宁宣布,即将辞去普林斯顿大学教职,出任深圳医学科学院创始院长。
2017年4月,颜宁离开待了10年的清华大学,成为普林斯顿大学分子生物学系首位雪莉·蒂尔曼终身讲席教授。雪莉·蒂尔曼是世界著名分子生物学家、普林斯顿大学建校200多年来的首位女校长,这样的 ...
[资讯]韩国科研人员开发出360°全固态激光雷达传感器
激光雷达传感器通过将光线投射到物体上来识别物体,通过帮助识别到周围物体的距离以及车辆的速度或方向,从而充当自动车辆的眼睛。为了检测道路上不可预测的状况并做出灵活的反应,传感器必须感知车辆的侧面、后方以及前方。但是,由于使用了旋转式激光雷达传感器,因此无法同时观察车辆的前后。
为了克服这一问题,由韩 ...
[资讯]利用中红外圆偏振光电效应为外尔半导体提供了有力证据
北京大学物理学院量子材料科学中心孙栋教授与中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心、物理学院、中国科学院强耦合量子材料物理重点实验室曾长淦教授合作,在中红外波长下对碲(Te)进行了圆偏振相关光电流的测量,为支持碲(Te) 作为“外尔半导体”提供了有力的光学证据。相关研究成果以《利用中红外圆偏振光电 ...
[资讯]中科院理化所实现1微米厚的低工作电压、高效和稳定的有机发光二极管
有机发光二极管(OLEDs)被认为是下一代显示器和照明颇具前途的设备。然而,基板上透明的锡掺杂的氧化铟(ITO)的不均匀表面形态或者残留物通常会诱发随后沉积的有机层的缺陷,导致阳极和阴极之间形成分流路径,从而使设备性能和稳定性恶化。鉴于此,制备具有较厚传输层的OLEDs是克服这一障碍的有效解决方案,而使用传统的 ...
[资讯]多色混合激光器有望重塑集成光子学新格局
如何将整个房间那么大的台式激光器的优势集成到指甲大小的半导体芯片上?
为应对这一挑战,美国罗切斯特大学研究团队创建出首个多色集成激光器。研究人员称,该技术“有可能重塑集成光子学的格局”,将为集成半导体激光器在光探测和测距(LiDAR)遥感中的新应用铺平道路,还有望促进微波光子学、原子物理学和增强现实/虚 ...
[资讯]纠缠交换光量子网络实验验证复数的物理意义
从济南量子技术研究院了解到,该院张强、江扬帆与中国科学技术大学潘建伟院士团队合作,在国际上首次在关闭了定域性、测量独立性以及纠缠源独立性等漏洞的基础上,利用纠缠交换光量子网络对实数形式的量子力学进行了检验,以超过5.3个标准差的实验精度验证了量子力学中复数的必要性。相关研究成果发表在国际学术期刊《物理 ...
[资讯]光学芯片的数据传输速度记录再次被打破
纤通信是互联网的支柱。随着数据传输技术在尺寸、速度和能效方面接近极限,需要新技术来进一步扩展数据传输容量。丹麦技术大学的科学家们在硅光子学研究方面取得了新的纪录,实现了前所未有的 1.84 PET的数据传输。更好的是,研究人员只需要使用单个“计算机芯片”作为光源,使用单根光纤电缆作为传输通道。
这项由 Asbj ...
[资讯]俄罗斯科学院:2028年研发出光刻机,可生产7nm芯片
据俄罗斯下诺夫哥罗德策略发展机构公文,俄罗斯科学院下诺夫哥罗德应用物理研究所 (IPF RAS) 正在开发俄罗斯首套半导体光刻设备,并对外夸下海口:这套光刻机能够使用 7nm 生产芯片,可于 2028 年全面投产。
Центр управления реализацией Стратегии развития Нижег ...
[资讯]宁波材料所在氧化镓基日盲紫外光电探测器的低温制备技术方面取得进展
日盲紫外光电探测器在民生(如电网安全监测、环境与生化检测、森林火灾告警、医学成像等)领域有重要应用,是世界各国竞相研发的焦点。氧化镓具有宽带隙(可至4.9 eV)、地壳丰度较高(中国镓储量全球第一)、物理化学性能稳定等优势,是理想的日盲(截止波长~280 nm,对应光子能量~4.42 eV)探测有源层材料。目前,氧化 ...
[资讯]中科院精密测量院研制出稳定度达E-18量级的镱原子光钟
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院吕宝龙研究团队与华东师范大学马龙生团队合作,成功研制出一种高精度镱原子光钟,该光钟的频率稳定度达到E-18量级。相关成果近日发表在Metrologia上。
研究团队突破了镱原子光钟的多项关键技术,在黑体辐射频移的精准控制、直流Stark频移与原子碰撞频移的抑制、钟激光频率稳定度 ...
[资讯]中国科大在钙钛矿薄膜制备及发光器件研究中取得重要进展
近日,中国科学技术大学物理学院肖正国教授课题组与南京工业大学王建浦教授、王娜娜教授课题组合作,在钙钛矿薄膜制备及发光器件研究中取得重要进展。钙钛矿材料因其优异的光电特性在太阳能电池、LED、光电探测器等领域有重要的应用前景。钙钛矿薄膜的成膜质量和微观结构对光电器件的性能起着至关重要的作用。该研究团队通 ...
喜迎二十大,奋起新征程
喜迎二十大,奋起新征程!
[资讯]全球最大数码相机亮相:32亿像素 189个传感器组成
在大多数手机、相机像素还停留在几千万的时候,全球最大的数码相机诞生——32亿像素,高达1.65米,这是一款用于天文探测的特殊相机。这款相机是美国能源部SLAC国家加速器实验室研发的,工作原理跟数码相机相似,只是要复杂很多,总计有189个传感器组成,能够将恒星等天体的光信号转为电信号,进而转化为数字图像。
该 ...
[资讯]高次谐波激光器让光学显微镜的放大率得到巨大提升
澳大利亚国立大学(ANU)的物理学家们表示,在他们发现了一种新的高次谐波激光照明技术之后,光学显微镜的放大率应该得到巨大的提升,这种技术使用的是人类头发直径的1/50的微型圆柱体。该研究成果发表在《ACS Publications》杂志上。
这些由砷化镓铝制成的微型圆柱体能够接受一阵高功率的红外激光,并将其转换为高次 ...
[资讯]中科院理化所等在蓝相液晶超200℃宽温域激光器研究方面取得进展
蓝相液晶(BPLCs)以独特的周期结构、多刺激响应及实时可重构性等特点而具有优异的光学性能,在传感、显示及防伪等方面颇具应用前景。蓝相液晶因带隙窄、光学性能优异可用于低阈值激光器。目前,蓝相液晶激光器的研究主要聚焦在外界刺激下(如光、电、热、力等)激光波长的可调节性,而对蓝相激光器工作温度的研究尚且不足。 ...
[资讯]可捕捉神经信号的新型相机问世 每秒70万亿帧
人类的神经信号传播一直都是十分神秘的事情,当我们用手去触摸一件东西时,会立刻感觉到它。实际上,在我们接触到物体后,这份触觉信息传递到到大脑是需要时间的,但由于这个时间十分迅速,以至于我们认为它不存在,触摸信号可以每小时160公里的速度穿过神经,根据个体不同速度也会不同,有些人甚至可以达到480公里每小时。 ...
[资讯]我国科研团队实验证明了复数在量子力学中“不可或缺”
济南量子技术研究院张强、江扬帆与中国科学技术大学潘建伟院士团队合作,用严谨实验证明了复数在量子力学中“不可或缺”,系国际首次。相关研究成果发表在国际权威学术期刊《物理学评论快报》上。
科研团队在关闭定域性、测量独立性以及纠缠源独立性等漏洞基础上,利用纠缠交换光量子网络对实数形式的量子力学进行了检验 ...
十一之后就降温了,秋天到了
十一之后就降温了,秋天到了。十一之后就降温了,秋天到了
上班第一天,满血活力打卡
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[资讯]首次实现谷光子的长距离保真传输与定向分发
近日,由中国科大陈杨研究员、吴东教授、褚家如教授课题组,华中科大王凯教授、陆培祥教授课题组与新加坡国立大学仇成伟教授课题组组成的联合团队在谷电子学与微纳光子学交叉领域取得重要进展,首次实现了基于混合纳米波导的WS2谷光子的长距离保真传输与定向分发。研究成果以“Chirality-dependent, unidirectional routing ...
国庆节过半了,大家玩的怎么样
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国庆节大家都去哪里玩了
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祝愿大家国庆节快乐
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[资讯]上海光机所在大口径复杂曲面的超景深偏折测量技术方面取得新进展
中国科学院上海光学精密机械研究所精密光学制造与检测中心在超精密光学大口径复杂曲面的偏折测量中取得新进展。研究首次提出了波前编码偏折测量技术,显著提升测量景深,消除偏折测量中位置-角度不确定问题,实现无需精确对焦条件的高精度面形测量。该研究成果大大提高了偏折测量技术的灵活性和精度,拓展了偏折测量技术在 ...
[资讯]高性能937nm激光让科学家以更低的功率看得更深
双光子显微镜在生物医学研究中的无创深层组织成像中发挥着可靠有效的作用。自20世纪末双光子显微镜发明以来,相关研究不断涌现,将2PM从荧光团推进到成像方法,并在生物化学和医学领域应用。
低重复频率激光激发多种荧光信号
如何对深层组织成像一直是双光子成像的一大挑战。激光源可以潜在地解决这一挑战。然而,传 ...
[资讯]北京理工大学在复杂涡旋光场调控方面取得系列进展
相位涡旋光束是一种携带有轨道角动量(OAM)的新型结构光束,在超大容量光通信、新体制激光雷达、激光加工、高密度光存储、高分辨率成像、量子技术等领域有着广泛的应用前景,吸引了国内外学者的广泛关注。特别是在超大容量光通信领域,由于相位涡旋光束携带的OAM具有无穷个本征值,且不同的OAM模式相互正交,使得其不仅可 ...
[资讯]北大在钙钛矿太阳能电池全尺度晶界优化方面取得新进展
多晶卤化物钙钛矿材料因其易于制备、光电性能优异,已成为太阳能电池、发光二极管、激光器和光电探测器等研究领域的前沿热点材料。通常,钙钛矿薄膜是在相对较低的温度下从溶液中快速成核和结晶形成的,这会导致钙钛矿薄膜具有复杂的多晶结构,存在大量的晶界(Grain Boundary)。多晶是众多取向各异的晶粒的集合,一个晶粒即 ...
[资讯]低成本纳秒激光器实现高效率钙钛矿光伏组件制备
近日,暨南大学新能源技术研究院教授麦耀华教授团队采用低成本纳秒激光器实现效率超过21%的大面积钙钛矿光伏组件的制备。相关研究发表于《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。麦耀华教授、吴绍航副教授为该论文共同通讯作者,高彦艳博士研究生、刘冲副研究员为共同第一作者,暨南大学为唯一通讯单位。
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[资讯]陕西科大在非线性光学领域取得重要研究进展
近日,陕西科技大学物理系董亮伟教授在非线性光学领域取得重要理论研究进展,首次发现扭曲环形波导阵列中携带相反拓扑荷的涡旋孤子具有不同的存在区间和稳定性。基于严格离散对称理论分析,揭示了扭曲波导阵列可以稳定在非扭曲系统结构中总是不稳定的涡旋态。题为《扭曲环形波导阵列中的涡旋孤子》的论文发表在物理学顶级期 ...
[资讯]西安光机所光场非线性调控与量子非线性物理前沿理论研究取得系列进展
非线性科学是自二十世纪六十年代以来,在以非线性为特征的各分支学科的基础上逐步发展起来的综合性学科,其中1960年激光的发明和应用促进了非线性光学的诞生和长足发展。二十一世纪以来,非线性科学的研究呈现出明显的跨学科交叉性等特点,例如超冷原子分子非线性现象的研究就涉及原子分子与凝聚态物理、数学、化学、统计力 ...
[资讯]我国研究人员利用微波直接驱动机器人
不需要携带任何电器件,可以灵活地工作在其他驱动方式尚不能胜任的某些特殊场合(比如封闭、非透明结构体内部),这是哈尔滨工业大学(威海)机器人研究所软体机器人实验室于近日研制成功的微波驱动机器人的两大特色。该机器人首创性地直接利用微波驱动,从而为机器人驱控提供了一种全新的方式。上述研究成果于近日刊发在国 ...
[资讯]美国最强大的激光器将首次实验
美国本周将开启高功率激光实验的新时代,科学家们正在为密歇根大学的Zetawatt 等效超短脉冲激光系统 (ZEUS) 的首次实验进行最后的准备工作。该仪器被描述为美国最强大的激光系统,它将帮助研究人员探索广泛的现象,包括量子物理学、太空和下一代癌症治疗。
ZEUS是密歇根大学0.5-Petawatt Hercules激光器的继任者,该仪 ...
[资讯]我国科研团队在纸基碳纳米管CMOS晶体管与集成电路领域取得重要进展
近年来,随着物联网概念的兴起,电子产品不断向轻薄化、柔性化、功能化和超低功耗的方向发展,纸基电子技术和特种功能电子电路在时代的召唤下应运而生。与传统电子器件相比,纸基电子器件具有重量轻、可回收和可生物降解等优点,有望发展环境友好型电子器件。另外,纸基衬底辐照俘获电荷少,抗辐照强,同时有望构建特种应用 ...
[资讯]我国科学家首次获得纳米级光雕刻三维结构
据南京大学微信公众号消息,9月14日夜,国际顶级学术期刊《自然》发表了南京大学张勇、肖敏、祝世宁领衔的科研团队在下一代光电芯片制造领域的重大突破。科研团队发明了一种新型“非互易飞秒激光极化铁电畴”技术,将飞秒脉冲激光聚焦于材料“铌酸锂”的晶体内部,通过控制激光移动的方向,在晶体内部形成有效电场,实现三 ...