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  • 祝大家五一节快乐
    祝大家五一节快乐,祝大家五一节快乐
    15448 redplum 发表于 2020-5-1 讨论
  • 三星正在研发2.5亿像素传感器
    17415 redplum 发表于 2020-4-30 讨论
  • [资讯]上海光机所在大能量中红外飞秒涡旋激光方面取得新进展
    近期,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大能量中红外飞秒涡旋激光方面取得新进展。提出了利用空间相位调制结合光学参量啁啾脉冲放大技术产生超强超短涡旋激光的方法,并国际首次实现中红外波段的大能量飞秒涡旋激光输出。相关研究成果在线发表于《光子学研究》(Photonics Research),并被遴 ...
    17765 redplum 发表于 2020-4-29 转载
  • [资讯]“中国电子信息工程科技发展十六大技术挑战(2020)”发布
    4月26日,中国工程院信息与电子学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心在中国工程院发布“中国电子信息工程科技发展十六大技术挑战(2020)”(以下简称“挑战”)。 “挑战”分析了我国电子信息工程科技16个领域方向所面临的技术挑战。 1.微电子光电子 摩尔定律不断逼近物理与工艺极限,新结构、新器件、 ...
    110342 redplum 发表于 2020-4-28 转载
  • [资讯]研究人员开发出全新电子皮肤 动力来自于佩戴者的汗水
    现在,我们中的许多人通过佩戴像Fitbit公司的健康和健身追踪器来了解自己的情况,而这些追踪器是靠需要充电的电池来运行的。来自加州理工学院的研究人员已经开发出了一种可以装上传感器的电子皮肤,它的动力来自于佩戴者的汗水。 "这类可穿戴设备的主要挑战之一是在电源方面。"该项目研究人员高伟(音译)说。"很多人 ...
    27477 redplum 发表于 2020-4-26 转载
  • [资讯]上海光机所在基于YCOB晶体的OPCPA技术方面取得进展
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员朱健强、谢兴龙领衔的数拍瓦课题组与中国科学院上海硅酸盐研究所团队合作,在基于三硼酸氧钙钇(YCOB)晶体的808nm波段光参量啁啾脉冲放大技术(OPCPA)实验研究中,获得了高增益、超宽带、高转换效率输出。相关成果发表于《光学快讯》(Optics Express)。   研究团队利 ...
    18053 redplum 发表于 2020-4-24 转载
  • [资讯]瑞士开发出可探测空气中新冠病毒的新型传感器
    瑞士一个研究小组21日宣布,他们开发出一种能够灵敏、可靠地检测到空气中新冠病毒的生物传感器,不但可以作为新冠病毒感染临床诊断替代方法,还可用于实时监测火车站、医院等人流密集场所空气中是否存在新冠病毒。 瑞士联邦材料科学与技术实验室21日发布公报说,这种新型生物传感器由该机构与苏黎世联邦理工大学和苏黎 ...
    19745 redplum 发表于 2020-4-23 转载
  • [资讯]科学家研发金刚石纳米线束储能系统 可储存的能量是锂离子电池的3倍
    据外媒报道,要以可持续的方式满足不断增长的人口的能源需求,需要一些创造性的解决方案,而这些解决方案不一定局限于电池化学的限制。正如澳大利亚昆士兰科技大学的一项新研究表明的那样,在机械系统中储存能量的解决方案可能包括巨大的混凝土塔,或者在另一端,由超细碳线组成的细小的碳线束。 这项研究背后的研究人 ...
    18191 redplum 发表于 2020-4-22 转载
  • [资讯]大连化学物理研究所开发出纳米反应器 可提升锂硫电池性能
    近日,一项有关锂硫电池的突破性研究论文发表在《先进能源材料》杂志上。中科院大连化学物理研究所(DICP)的刘健教授和吴忠帅教授领导的研究小组开发出了Fe1-xS修饰的介孔碳球作为锂硫电池阴极的纳米反应器。 锂硫电池具有较高的理论能量密度(2600瓦时每千克)和理论比容量(1675毫安时每克),被认为是一种有广阔应用 ...
    17888 redplum 发表于 2020-4-21 转载
  • [资讯]我国首套深海原位荧光传感器海试成功
    近日,我国三种深海原位荧光传感器工程样机在深海勇士号/探索一号TS16南海科考航次中,搭载“深海勇士号”载人潜水器先后11次进行水下试验,最大潜深达3497.6米。此三种传感器由大连化物所关亚风研究员、耿旭辉副研究员团队与中国科学院深海科学与工程研究所(简称“深海所”)共同研制,该系列仪器均属我国首套该类型的深 ...
    17161 redplum 发表于 2020-4-20 转载
  • [资讯]研究人员打造全新微型传感器:可追踪佩戴者心脏和肺部健康
    据外媒报道,虽然我们心跳和膨胀的肺产生的振动可能是非常微弱的,但它们却可以揭示关于我们总体健康的重要信息。一种可以穿戴在衣服上的微型传感器可以提供一种获取这些信号的全新方式并在可能需要去检查的时候提醒用户。 这款由佐治亚理工学院科学家们开发的新型传感器个头比瓢虫还小,在某种程度上其模仿了心电图功 ...
    16068 redplum 发表于 2020-4-18 转载
  • [资讯]我国科学家研发出可探空观测二氧化碳的微型监测仪
    来自中科院大气物理研究所等单位的研究人员,成功研发出了一种基于非分散红外技术的低成本微型化二氧化碳监测仪。该仪器体积小、质量轻,方便搭载到探空设备进行二氧化碳气体的垂直观测。2019年1月8日至14日,研究人员将该仪器搭载到系留汽艇上,成功对河北省石家庄市西南地区边界层(0–1000 米)的二氧化碳垂直分布进行了 ...
    16203 redplum 发表于 2020-4-17 转载
  • 太阳能电池在通往最高效率的道路上正在不断改进中
    据外媒报道,太阳能电池在通往最高效率的道路上正在不断改进中。现在,两种不同的太阳能设备已经打破了三项记录,其中一项则是能将最高的太阳能转换效率提升到50%。这项最高荣誉由国家可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory,以下简称NREL)的研究人员获得,他们开发了一种新的太阳能电池,其效率高达47. ...
    16592 redplum 发表于 2020-4-16 转载
  • [资讯]埃因霍温研究人员开发出能发光的硅材料
    据外媒报道,50多年来,科学家一直在寻找制造能发光的硅材料的方法。它已经成为微电子界的“圣杯”。发光硅的初选将意味着更快的芯片内通信、更低的产热和更高的电力效率。现在,来自埃因霍温科技大学(TU/e)的研究人员通过制造一种能发光的新型六角形硅合金解决了这个长达数十年的难题。 六边形的形状是创造直接带隙发 ...
    16815 redplum 发表于 2020-4-15 转载
  • [资讯]我国首套2米级太阳望远镜面世
    太阳光彩夺目、无法直视,想要深入了解,只能通过太阳望远镜一窥其“真面目”。如今,这双“眼睛”又有了新的研制进展。日前,中国科学院光电技术研究所官网宣布,该所太阳高分辨率成像技术研究团队成功研制1.8米太阳望远镜,这是我国首套2米级太阳望远镜,仅次于美国4米级丹尼尔·井上太阳望远镜(DKIST)。 同样是恒 ...
    17287 redplum 发表于 2020-4-14 转载
  • 坚持防疫不动摇,不获全胜决不收兵
    坚持防疫不动摇,不获全胜决不收兵,坚持防疫不动摇,不获全胜决不收兵
    15311 redplum 发表于 2020-4-13 讨论
  • [资讯]科学家用激光在铜表面“画图” 增强其杀菌功能
    细菌病原体可以在物体表面存活数天,但如果频繁接触的物体表面,比如门把手,会立即杀死它们呢? 普渡大学的工程师们已经发明了一种激光处理方法,这种方法可以将任何金属表面变成快速细菌杀手——只需给金属表面一个不同的纹理。 发表在《先进材料界面》杂志上的一项研究中,研究人员证明,这种技术可以让铜的表面立 ...
    18149 redplum 发表于 2020-4-11 转载
  • [资讯]阿里达摩院研发全新ISP处理器,夜间图像识别精准率提升10%
    达摩院宣布已经自主研发出用于车载摄像头的ISP处理器,保障自动驾驶车辆在夜间拥有更好的“视力”,“看”得更清晰,从而大幅提升自动驾驶安全性, 而背后技术则是达摩研发的3D降噪和图像增强算法。目前,该处理器已经用于自动驾驶物流车,路测性能达到业界领先水平。 ISP (Image Signal Processor),即图像信号处理器 ...
    16567 redplum 发表于 2020-4-9 转载
  • [资讯]新型激光技术将有助于制造功能更强大且体积更小的粒子加速器
    通过观察已被加速到极高能量的电子,科学家们能够解开有关组成我们宇宙的粒子的线索。 但是,在实验室环境中将电子加速到如此高的能量是一项挑战:通常,电子能量越高,粒子加速器越大。例如,为了发现希格斯玻色子(最近观察到的负责宇宙质量的“上帝粒子”),瑞士欧洲核子研究组织实验室的科学家使用了27公里长的粒子 ...
    18457 redplum 发表于 2020-4-8 转载
  • [资讯]用“回音壁”将光合二为一,得到灵敏探针
    天坛的回音壁之所以能令语声传送百米仍辩字清晰、气韵悠长,是因为其特别的弧度将声波汇聚在弯曲墙壁内侧进行传播。 那有没有一面弯曲的“墙壁”可以汇聚光波,得到更高的能量? 北京大学肖云峰教授和龚旗煌院士领导的研究团队就利用超高品质因子回音壁光学微腔,得到了“合二为一”的光波,相比此前的方法合成效率提 ...
    17792 redplum 发表于 2020-4-7 转载
  • 光学仿真软件有哪些
    光学仿真软件有哪些,光学仿真软件有哪些
    26030 redplum 发表于 2020-4-6 讨论
  • [资讯]上海光机所提出一种基于透明胶带的激光诱导荧光漂白实现超大容量光存储的新方案
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室和华中科技大学合作,提出一种基于透明胶带的激光诱导荧光漂白实现超大容量光存储的新方案,相关研究成果于3月12日在线发表于《光学快报》(Optics Letters)。  目前,数据存储主要依赖于磁储存技术,但是存在容量低、寿命短、能耗高的缺点,而光存储能够 ...
    18749 redplum 发表于 2020-4-4 转载
  • [资讯]科学家开发橡胶状电极 以更好地读取大脑电信号
    据外媒New Atlas报道,脑植入电极具有许多用途,范围从控制义肢到监测神经活动等。由于科学家现在已经开发出一种柔性产品,因此它们很快就会比以往更有效。通常,电极主要由刚性金属制成。结果,当将它们植入大脑软组织中时,可能会发生炎症和疤痕组织的堆积。在麻省理工学院的赵璇和(音译)教授的带领下,来自美国和中国的 ...
    16135 redplum 发表于 2020-4-3 转载
  • [资讯]大连化物所揭示锰掺杂非铅双钙钛矿纳米晶发光动力学机理
    近日,中国科学院大连化学物理研究所复杂分子体系反应动力学研究组研究员韩克利团队揭示了锰掺杂非铅双钙钛矿纳米晶发光动力学机理。该团队成功合成未掺杂及锰离子掺杂的非铅双钙钛矿纳米晶,并详细讨论了其尺寸效应及发光动力学机理。未掺杂纳米晶发射出蓝色荧光,通过掺杂锰离子,实现了明亮的橙红色荧光发射。   非 ...
    18519 redplum 发表于 2020-4-2 转载
  • [资讯]上海光机所“神光II”5PW装置完成“飞秒+纳秒组合打靶”物理实验
    2020年第一季度,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室与上海激光等离子体研究所、欧盟极端光学基础设置阿秒光脉冲源研究所(ELI-ALPS)两家研究团队开展合作,分别在“神光II”5PW装置上进行了两轮飞秒拍瓦激光与大能量纳秒激光组合打靶物理实验,激光条件满足物理实验要求,物理结果达到预期实验效 ...
    18270 redplum 发表于 2020-4-1 转载
  • [资讯]麻省理工利用WiFi信号给设备充电
    目前商用的无线充电技术多少显得有点鸡肋,设备需要放置在有限范围的充电枕上,和直接插入端口充电并没有带来太大的便携性。不过麻省理工大学的科研团队已经向我们勾勒了真无线充电蓝图,利用散布于空气中的环境辐射为设备进行充电。 太赫兹辐射(Terahertz radiation)是由位于红外线和微波之间高频波组成。它们是由许 ...
    16667 redplum 发表于 2020-3-31 转载
  • 疫情凶猛,愿您平安!
    时事快递,祝您平安!X。co/ddf
    04230 闻海森 发表于 2020-3-31 其它
  • 终于又发帖子了,庆祝一下
    终于又发帖子了,庆祝一下,终于又发帖子了,庆祝一下
    27596 redplum 发表于 2020-3-30 讨论
  • [资讯]日本科学家研发“芯片上的角膜” 可模拟眼睛眨眼
    据外媒New Atlas报道,尽管科学家已经成功地制作出了各种“ 芯片上的器官 ”模型,但眼睛却特别具有挑战性,因为当我们眨眼时,泪膜会定期在其表面上移动。而该动作最近已在新设备中复制。这种新工具——“芯片上的角膜”由日本京都大学的研究人员开发- 眼角膜是眼睛前端一层透明薄膜,覆盖了瞳孔,虹膜和前房。 这种3 ...
    27360 redplum 发表于 2020-3-28 转载
  • [资讯]我国科学家构建新型光学脑—脑接口
    3月24日,从北京脑科学与类脑研究中心了解到,该中心罗敏敏实验室利用光纤记录和光遗传学激活技术构建了一个光学脑—脑接口,在两只小鼠间实现了高速率的运动信息传递,从原理上验证了脑—脑接口跨个体精确控制动物运动的可能性。研究结果发表在《中国科学:生命科学》杂志上。 “近几年有研究展示,可从一只动物大脑皮 ...
    18061 redplum 发表于 2020-3-27 转载
  • 大学到底什么时候能开学啊
    大学到底什么时候能开学啊大学到底什么时候能开学啊
    25623 redplum 发表于 2020-3-26 讨论
  • [资讯]可伸缩超级电容器为超柔性电源铺平了道路
    杜克大学和密歇根州立大学的研究人员的一项新发现可能会为可穿戴电子产品提供出色可的拉伸电源。超级电容器以其出色的功率密度而闻名,与化学电池相比,其能快速充电和放电大量能量,并且具有比化学电池更长的寿命,而化学电池通常具有存储更多能量的优势。 该研究小组着手尝试为他们正在研究的可穿戴设备开发一种真正灵 ...
    17953 redplum 发表于 2020-3-25 转载
  • [资讯]首款覆盖全无线电频谱量子传感器面世
    据物理学家组织网近日报道,美国陆军研究人员称,他们研制出了一款新型量子传感器,可以帮助士兵探测整个无线电频谱——从0到100吉赫兹(GHz)的通信信号。 美国陆军作战能力发展司令部下属陆军实验室的科学家戴维·迈耶解释说,2018年,陆军科学家研制出全球首款使用高激发态、超灵敏原子(里德堡原子)探测通信信号的 ...
    17040 redplum 发表于 2020-3-23 转载
  • [资讯]上海光机所提出基于滤波PRBS信号相位调制的线宽展宽方法
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所提出一种基于滤波伪随机二进制序列(pseudo-random binary sequence,PRBS)相位调制的单频激光线宽展宽方法,可有效抑制硅基光纤在功率定标放大过程中的受激布里渊散射,成功实现小于5GHz线宽光纤激光突破1.27 kW功率,光束质量优良,受激布里渊散射(stimulated Brillouin scatter ...
    18034 redplum 发表于 2020-3-22 转载
  • [资讯]新研究借助神经网络来查明大型量子计算机中的量子点位
    迄今为止,量子计算机的应用仍相对有限,但研究人员正在努力尝试扩大其规模。基于硅量子位的可容错量子计算机体系结构的一种构建方法,是将单个磷原子放置在 2D 网格上。接着通过纳米电子线,控制一两个量子比特的逻辑门来执行计算。然而这种方法在很大程度上取决于磷原子晶格点位的数量级,原子量子点位的不确定性,对其相 ...
    17122 redplum 发表于 2020-3-21 转载
  • [资讯]上海光机所提出宇宙学新模型
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所量子光学重点实验室提出了一种新的宇宙学模型,该模型把驱动宇宙现今加速膨胀的物理机制和宇宙早期暴胀的物理机制统一描述为同一个标量场,并用空间曲率为正的封闭空间解释了普朗克卫星2018报道的天文观测结果。相关成果撰写长文发表在[Physical Review D, 101, 044020 (2020)]。 ...
    16682 redplum 发表于 2020-3-20 转载
  • [资讯]上海光机所在数字化超精密子孔径抛光中频误差创成机制研究中取得进展
    近期,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研究团队在光学元件表面中频误差创成机制的研究中取得新进展。提出了分段路径卷积模型和光顺理论,成功定量预测加工导致的中频误差幅值和形貌分布。相关成果于3月13日发表在[Optics Express, 28, 8959-8973 (2020)]。   超精密加工技术是高功率激光、空 ...
    17681 redplum 发表于 2020-3-19 转载
  • 南京大学现代工程与应用科学学院徐挺教授课题组发表了自旋复用超构表面用于实现动...
    近日,南京大学现代工程与应用科学学院徐挺教授课题组发表了自旋复用超构表面用于实现动态可切换相差成像的最新研究成果。相关工作以“Photonic spin-multiplexing metasurface for switchable spiral phase contrast imaging”为题发表于《Nano Letters》 。 作为光学成像系统中最具代表性的两种工作模式,明场成像和 ...
    17880 redplum 发表于 2020-3-18 转载
  • [资讯]ASML研发下一代EUV光刻机:分辨率提升70% 逼近1nm极限
    在EUV光刻机方面,荷兰ASML(阿斯麦)公司垄断了目前的EUV光刻机,去年出货26台,创造了新纪录。据报道,ASML公司正在研发新一代EUV光刻机,预计在2022年开始出货。根据ASML之前的报告,去年他们出货了26台EUV光刻机,预计2020年交付35台EUV光刻机,2021年则会达到45台到50台的交付量,是2019年的两倍左右。 目前ASML ...
    17573 redplum 发表于 2020-3-16 转载
  • 不知道什么时候能开学啊
    不知道什么时候能开学啊,不知道什么时候能开学啊
    17318 redplum 发表于 2020-3-15 讨论
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