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  • 2023-11-10 23:05高光譜成像技術(shù)原理及其優(yōu)勢 [光學(xué)技術(shù)]
         高光譜成像技術(shù)是一種將成像技術(shù)與光譜技術(shù)結(jié)合的影像數(shù)據(jù)技術(shù)。
    2023-11-10 07:57在納米光子芯片上制造高性能超快激光器 [科技動態(tài)]
         研究人員展示了一種在納米光子芯片上制造高性能超快激光器的新方法。
    2023-11-09 17:03克服量子傳感器發(fā)展的主要障礙 [科技動態(tài)]
         研究人員已經(jīng)消除了基于量子技術(shù)的極靈敏監(jiān)測設(shè)備開發(fā)的一個(gè)關(guān)鍵障礙。
    2023-11-09 16:38西北工業(yè)大學(xué)與華天慧創(chuàng)共建微納光學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室
         西北工業(yè)大學(xué)機(jī)電學(xué)院與華天慧創(chuàng)科技(西安)有限公司共建“微納光學(xué)元件及應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”揭牌儀式成功舉行。
    2023-11-08 16:08上海光機(jī)所在激光近無應(yīng)力燒蝕理論及工藝方面取得新進(jìn)展 [科技動態(tài)]
         研究首次揭示了激光燒蝕過程中加工形貌及殘余熱應(yīng)力的分布行為及演變規(guī)律。
    2023-11-07 17:00使用單像素太赫茲傳感器檢測材料中的隱藏缺陷 [科技動態(tài)]
         研究人員開發(fā)了一種獨(dú)特的太赫茲傳感器,該傳感器可以使用單像素光譜太赫茲探測器快速檢測目標(biāo)樣品體積內(nèi)隱藏的缺陷或物體。
    2023-11-07 16:43上海光機(jī)所首次提出TM偏振全介質(zhì)光柵激光損傷閾值優(yōu)越性 [科技動態(tài)]
         中科院上海光機(jī)所邵建達(dá)研究員、晉云霞研究員團(tuán)隊(duì)在TM偏振全介質(zhì)脈沖壓縮光柵領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。
    2023-11-05 22:10西電在電磁超表面攜能通信技術(shù)上取得突破 [科技動態(tài)]
         西安電子科技大學(xué)李龍教授課題組在電磁超表面攜能通信方面取得突破性進(jìn)展,研究成果在國際著名期刊上發(fā)表。
    2023-11-04 11:39液晶空間光調(diào)制器器件及應(yīng)用 [科技動態(tài)]
         LC-SLM 是多功能且功能強(qiáng)大的設(shè)備,具有多種應(yīng)用,包括光束整形和控制、全息術(shù)、光學(xué)捕獲和鑷子、測量、波前編碼、光學(xué)渦旋和量子應(yīng)用。
    2023-11-03 09:20基于光纖的室溫單光子光源,可用于下一代量子處理 [科技動態(tài)]
         研究人員成功開發(fā)了一種由摻雜鐿離子(Yb3+)組成的單光子光源,該摻雜離子位于室溫下的非晶二氧化硅光纖中。這種新開發(fā)的單光子光源消除了對昂貴的冷卻系統(tǒng)的需求,并有可能使量子網(wǎng)絡(luò)更具成本效益和可訪問性。
    2023-11-02 11:22科學(xué)家操縱光的量子流體,更接近下一代非常規(guī)計(jì)算 [科技動態(tài)]
         一組物理學(xué)家在室溫光量子流體的空間操縱和能量控制方面取得了進(jìn)展,即極化激元凝聚體,這標(biāo)志著高速全光極化激元邏輯器件發(fā)展的關(guān)鍵里程碑。
    2023-11-01 22:36新算法通過像素重新分配成功提高了顯微鏡分辨率
         波士頓大學(xué)的研究人員最近開發(fā)了一種新的去模糊算法,可以避免這些問題,通過光子強(qiáng)度守恒和局部線性來提高圖像的分辨率。
    2023-11-01 20:57科學(xué)家開發(fā)出一種新型頻率梳:20納秒識別出分子 [科技動態(tài)]
         美國科學(xué)家開發(fā)出一種新型頻率梳,能在20納秒(1納秒即十億分之一秒)的時(shí)間尺度上檢測樣本中是否存在特定分子。
    2023-11-01 12:23關(guān)于超分辨率非線性超光譜成像技術(shù)的新研究 [科技動態(tài)]
         證實(shí)了應(yīng)用不同的非線性光學(xué)現(xiàn)象(如和頻產(chǎn)生)和小針孔的技術(shù)可以消除聚焦控制方法的聚焦模糊問題,并在平面上實(shí)現(xiàn)低于100納米的橫向分辨率。
    2023-10-31 10:28湍流環(huán)境中的清晰全息成像 [科技動態(tài)]
         浙江大學(xué)的研究人員探索了空間相干性和湍流對全息成像的影響,并提出了一種創(chuàng)新方法TWC-Swin,可以在存在這些干擾的情況下恢復(fù)高質(zhì)量的全息圖像。