[资讯]同济大学:光横向动量与光横向力综述
日前,同济大学物理科学与工程学院王占山教授、程鑫彬教授和施宇智教授团队在光学国际期刊《光学和光子学的进展》(Advances in Optics and Photonics)在线发表题为“Advances in light transverse momenta and optical lateral forces”的特邀综述。该论文首次系统地对光横向动量和横向力进行了总结,按物理机制区分了不 ...
十一假期后还要连续上7天,实在难受
十一假期后还要连续上7天,实在难受,十一假期后还要连续上7天,实在难受
十一假期大家玩的开不开心
十一假期大家玩的开不开心,十一假期大家玩的开不开心
十一节后第一天,不想去上班
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十一八天假,都去哪里玩
十一八天假,都去哪里玩,十一八天假,都去哪里玩
祝各位战友中秋国庆,双节快乐
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十一假期临近,大家准备怎么过
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[资讯]科学家开发出一种衍射门控超高速测绘相机
要捕捉快速运动的清晰图像,比如落下的水滴或分子相互作用,需每秒可采集数百万张图像的超快相机,这种相机非常昂贵。
在最新发表于《光学》杂志的一篇论文中,加拿大科学家开发出一种新型相机,能以更便宜的方式来实现超快成像,适用于实时监测药物输送、自动驾驶的高速激光雷达系统等多种应用。
研究人员开发出一 ...
[资讯]北京大学在钙钛矿太阳能电池稳定性方面获得重要进展
长期稳定性是决定钙钛矿太阳能电池能否顺利推进产业化进程的重要指标,其中钙钛矿材料中的不可逆离子迁移行为严重制约着器件寿命。北京大学材料科学与工程学院周欢萍教授课题组提出一种新的策略,即在钙钛矿层的界面处引入多碘化物超分子缓冲层,实现了抑制钙钛矿离子迁移和促进缺陷自修复的双重作用,从而大大提升了电池的 ...
[资讯]麻省理工在超低功耗水下通信技术研究方面获得进展
日前,麻省理工研究人员展示了首个超低功耗水下联网和通信系统,该系统可在千米范围内传输信号。这项技术是研究人员几年前开始研发的,其耗电量约为现有水下通信方法的百万分之一。通过扩大无电池系统的通信范围,研究人员使这项技术在水产养殖、沿海飓风预测和气候变化建模等应用中变得更加可行。
电子工程与计算机科学 ...
[资讯]宁波材料所在高效率柔性钙钛矿电池方面获进展
随着电子技术的快速发展,便携式、功能性和可穿戴电子设备的需求增加。具有高功率转换效率(PCE)、重量轻、低温可加工性、固有灵活性以及与曲面的兼容性的柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSC)在建筑集成光伏、无折叠飞行器、智能汽车和可穿戴电子设备的应用中备受关注。然而,由于钙钛矿的晶界易断裂、难以修复,以及钙钛矿薄膜 ...
[资讯]我国科研团队研制出移动式高效率超导单光子探测系统
日前,中科院上海微系统所李浩、尤立星团队等研制出基于小型液氦杜瓦(工作温度4.2K)、在1550nm波段系统探测效率超过70%的移动式超导单光子探测系统,为未来开展基于移动平台(机载、车载等)的高性能单光子探应用铺平了道路。相关研究成果以《在1550nm波段探测效率超过70%的移动式超导条带光子探测系统》(Mobile superco ...
[资讯]铜掺杂工艺提高钨酸纳米晶体的全太阳能利用率
阳光是取之不尽、用之不竭的能源,利用阳光发电是可再生能源的基石之一。 落在地球上的阳光中,超过 40% 属于红外线、可见光和紫外线光谱; 然而,当前的太阳能技术主要利用可见光和紫外线。 利用全光谱太阳辐射的技术(称为全太阳能利用)仍处于起步阶段。
(左)单个铜掺杂晶体; (右)纳米晶体的原子分辨率图像。 ...
[资讯]华科大在二维材料异质结图像传感器方面取得新进展
近日,《今日材料》(Materials Today)杂志在线发表了华中科技大学材料学院、材料成形与模具技术全国重点实验室翟天佑教授和李渊教授团队题为“二维垂直-横向混合异质结用于超灵敏光电探测和图像传感(Two-dimensional vertical-lateral hybrid heterostructure for ultrasensitive photodetection and image sensing)” ...
[资讯]新型测量工具可提高微芯片生产
MESA+纳米技术研究所的研究人员开发了一种工具,可以同时测量等离子体源的大小和它发出的光的颜色。同时测量这两者,使我们能够进一步改进光刻机,以制造更小、更快、更先进的芯片。这篇文章在《光学快报》上作为编辑精选而受到关注。
光刻机是几乎所有电子设备都需要的微芯片制造过程中的核心。为了生产最小的芯片, ...
[资讯]我国科研团队开发出基于自移波性质的二维钙钛矿
最近几年,X/γ射线的探测在医学成像、剂量测量、辐射防护等领域应用广泛。铅卤钙钛矿作为新兴的闪烁材料而备受关注。然而,铅卤钙钛矿激子发光的斯托克斯位移较小,存在自吸收问题,大量激发光子无法被探测到,制约了该材料的探测性能和应用。
科研团队先前采用限域激子发光和掺杂剂等策略解决自吸收问题。然而,这些方 ...
[资讯]利用量子存储器对光脉冲进行分数傅里叶变换
日前,华沙大学物理系的研究人员与QOT量子光学技术中心的专家合作,开创了一种创新技术,可以利用量子存储器对光脉冲进行分数傅里叶变换。这项成果在全球范围内都是独一无二的,因为该团队是第一个在此类系统中实验实现上述变换的团队。
研究成果发表在著名期刊《物理评论快报》上。在工作中,学生们使用双光脉冲(也称 ...
[资讯]新技术大大提高柔性太阳能电池效率
日前,科学家们调整了三元有机太阳能电池(TOSC)的材料,使其效率达到了传统太阳能电池的水平。这项研究由中国科学院青岛生物能源与生物过程技术研究所(QIBEBT)的研究人员完成。相关研究成果发表在近期的《先进材料》杂志上。
研究人员通过引入 "客体 "成分,提高了三元有机太阳能电池的效率。这种改性可改善太阳 ...
[资讯]中国科大实现飞秒激光制造磁响应“双面神折纸”机器人
对跨尺度液滴的多样化操纵,在精细化学和生物医疗检测等领域都有重要的应用前景。从实用角度出发,有效的液滴操纵技术需要多功能集成及多尺度适用性。近年来,磁激励凭借其远程可控、生物安全性好、对环境透射率和基底电荷不敏感等优势已被广泛应用于液滴操纵领域。然而,如何进一步扩展磁响应液滴操纵的功能,并将多样化的 ...
感觉秋老虎上来了
感觉秋老虎上来了,感觉秋老虎上来了
[资讯]西安交大科研团队提出“激光切水”的新策略
众所周知,水是人们赖以生存的自然资源,应用于众多领域。近些年,微量水的图案化和流动控制在材料科学、化学、生物医学等领域引起广泛关注。目前,控制微量水形貌和流动的主要手段是预先加工固体通道,但由于水的无序性和流动性,精准加工水仍存在挑战。针对以上问题,西安交通大学生命科学与技术学院仿生工程与生物力学研 ...
[资讯]纳米光子学的未来:打破对称激发极化子
目前,在纳米尺度上利用极度约束和强定向的极化子对于制造集成纳米光子器件、电路和芯片至关重要。关于高对称性晶体,尤其是双曲极化子(HPs)的研究已经开展了很多。然而,HP 在高对称性光学晶体平面内的传播通常显示出四个镜面对称的光束,导致能量传输的方向性和效率降低。
在发表于《eLight》的一篇新论文中,由华中 ...
[资讯]上海光机所在金属-碳纤维复合材料异质接头激光辅助连接方面取得进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所激光智能制造技术研发中心杨上陆研究员团队在金属-碳纤维复合材料异质接头激光辅助连接方面取得新进展。团队采用可调平顶矩形半导体激光作为热源,实现高强钢与热塑性树脂基碳纤维复合材料的连接,阐明了异种材料界面热历史、界面成形机制与接头性能的关系,并提出一种新型激光热输 ...
[资讯]新方法可实现中红外光室温探测
据《自然·光子学》杂志报道,英国伯明翰大学和剑桥大学的科学家开发了一种使用量子系统在室温下探测中红外(MIR)光的新方法,他们使用分子发射器将低能量MIR光子转换为高能的可见光光子。这项创新方法能够帮助科学家在单分子水平上进行光谱分析,这标志着科学家在深入了解化学和生物分子的能力方面的重大进步。
中 ...
[资讯]上海光机所实现用于单周期艾瓦激光的超宽带脉冲压缩光栅
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所邵建达研究员、晋云霞研究员团队和张江国家实验室李朝阳研究员在超宽带脉冲压缩光栅领域取得突破性进展。研究团队针对单周期脉冲压缩需求,成功研制超400 nm宽带金光栅,其在750-1150 nm 的波长范围内衍射效率大于90%,比现役金光栅带宽提升近一倍,并且其研制口径可进一步推向米量 ...
[资讯]科学家制造出迄今为止分辨率最高的超透镜
一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。
19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200纳米,比如一些病毒,它们在光学显微镜下就难以辨认了。
但在2000年,英国帝国理工学院的科学家约翰·彭德里提出了一个可 ...
[资讯]中国科大在非晶固体稳定性研究中取得新进展
中国科大物理学院、合肥微尺度物质科学国家研究中心徐宁教授研究组与美国宾夕法尼亚大学Andrea J. Liu教授和芝加哥大学Sidney R. Nagel教授合作,在非晶固体稳定性机理研究中取得重要进展,相关成果于8月16日在线发表于《美国科学院院刊》。
固体在足够大的外力加载情况下会由于力学失稳而发生断裂等现象。晶体的失稳往 ...
[资讯]“困”在磁铁内的光变得更活跃
美国纽约城市学院科学家在16日出版的《自然》杂志上发表论文称,将光捕获在磁性材料内可能会显著增强其固有特性,光与磁铁之间的相互作用也会得到加强。磁体的强光学响应对于研制磁激光器和磁光存储器件,以及新兴的量子转导应用都很重要。
磁性晶体内部的光与磁铁之间的相互作用会得到增强。
在最新研究中,由维诺德 ...
[资讯]上海光机所在SEL-100PW激光装置前端精密光同步方面取得进展
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SEL-100PW激光前端精密光同步方面取得进展。科研团队基于自主建设的时间同步系统实现了超快强激光飞秒级同步。相关研究成果以Timing fluctuation correction for the front end of a 100-PW laser为题,发表在《高功率激光科学与工程》(High Power Las ...
[资讯]天津大学成功研发高性能5G多频段多标准兼容毫米波芯片套片
日前,天津大学微电子学院博士生创业团队“芯灵科技团队”成功研发高性能5G多频段多标准兼容毫米波芯片套片。该芯片套片在国际上率先实现多频段多标准融合,实现5.5G/6G国际通信标准中主流通信的多频段多标准覆盖(n257/n258/n259/n260/n261)。在相关研究领域,团队成员已发表国际权威期刊15篇,已授权或受理中国发明专利1 ...
[资讯]新型玻璃更环保 抗损性提高10倍
在全球范围内,玻璃制造业每年至少排放 8600 万吨二氧化碳。然而,宾夕法尼亚州立大学研究人员开发的一种名为"LionGlass"的新型玻璃有可能将碳排放量减少 50%。与传统的钠钙硅酸盐玻璃相比,这种创新玻璃不仅生产能耗大大降低,而且具有更强的抗破坏性。这一突破背后的科学家们最近提交了一份专利申请,标志着向市场推出 Li ...
[资讯]研究人员彻底改变纳米传感器制造的新技术
麦考瑞大学(Macquarie University)的工程师们开创了一种生产纳米传感器的新方法,这种方法大大降低了碳密集度,降低了成本,提高了效率和多功能性,大大改进了这一价值数万亿美元的全球行业的关键工艺。
研究小组找到了一种方法,只需一滴乙醇就能处理每个传感器,而不是将材料加热到高温的传统工艺。他们的研究成 ...
[资讯]上海光机所在研究铝磷酸盐玻璃的结构和性质方面取得进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室胡丽丽研究员团队采用了一种将实验、分子动力学模拟和定量结构性质关系分析(QSPR)相结合的方法研究磷酸铝玻璃,相关研究成果发表于《美国陶瓷》(Journal of the American Ceramic Society)。
目前,磷酸铝玻璃在许多领域都有广泛的应用,包括生物医 ...
[资讯]首款同时集成激光器和光子波导的芯片
来自美国加州大学圣巴巴拉分校与加州理工学院的科研团队合作开发出了首款同时集成激光器和光子波导的芯片,向在硅上实现复杂系统和网络迈出了关键一步。相关论文已发表于近日出版的《自然》杂志上,该团队描述了他们如何制作该芯片以及在测试时工作状况如何。
3D集成硅PIC芯片
集成电路出现后,科学家们开始将晶体管 ...
[资讯]上海光机所在氟化物玻璃自发光方面取得进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室陈丹平研究员团队发现BaF2-B2O3玻璃的橘红色自发光现象,相关研究成果发表于Journal of Non-Crystalline Solids。
稀土离子4f壳内强烈而尖锐的电子跃迁,使其常被用来制备激光材料和荧光粉。但是稀土掺杂的LED材料面临着两个问题,一是由于荧光粉涂层透 ...
京津冀和东北的雨成灾了,大家一定要挺住
京津冀和东北的雨成灾了,大家一定要挺住,京津冀和东北的雨成灾了,大家一定要挺住
[资讯]新型双色发光人造分子制成,可实现瞬时颜色切换
以色列希伯来大学研究团队开发了一种由两个耦合的半导体纳米晶体组成的“人造分子”系统,该系统可以发出两种不同颜色的光,实现了快速和瞬时的颜色切换。这表明,在纳米尺度上如此快速和高效地切换颜色具有巨大的可能性。
从照明灯、显示器到快速光纤通信网络,彩色光及其可调性是许多现代基本技术的基础。在将彩色发射 ...
北京的雨太大了,太厉害了
北京的雨太大了,太厉害了,北京的雨太大了,太厉害了
北京这么大的雨,去出差有影响吗
北京这么大的雨,去出差有影响吗,北京这么大的雨,去出差有影响吗
[资讯]上海交大以原子系综与环形光存储的混合纠缠构建实用化量子网络
近日,上海交通大学物理与天文学院金贤敏教授课题组依托热原子量子存储和全光环形存储实验平台,对两种不同架构量子存储器间的量子纠缠进行了研究。通过对读取过程产生的光子态进行分析,实验结果揭示了环形存储与数十亿个运动原子之间纠缠态的存在,对构建面向实用化环境的量子网络具有重要意义。相关研究成果近日以“Enta ...