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  • 2023-07-09 22:13光子時間晶體為光學新分支打開大門 [科技動態(tài)]
         發(fā)表在《納米光子學》雜志上的一項新研究表明,折射率,電磁輻射在介質(zhì)中的速度與其在真空中的速度之比,可以被快速調(diào)制,從而在光譜的近可見部分產(chǎn)生光子時間晶體(ptc)。該研究的作者認為,在光學領(lǐng)域維持ptc的能力 ..
    2023-07-07 10:47研究人員展示了首個可見波長飛秒光纖激光器 [科技動態(tài)]
         研究人員已經(jīng)開發(fā)出第一種能夠在電磁波譜可見范圍內(nèi)產(chǎn)生飛秒脈沖的光纖激光器。光纖激光器產(chǎn)生超短、明亮的可見波長脈沖,可用于各種生物醫(yī)學應(yīng)用以及材料加工等其他領(lǐng)域。
    2023-07-06 16:17基于石墨烯的超短激光脈沖技術(shù) [科技動態(tài)]
         研究團隊設(shè)計了一種更快、更節(jié)能的納米級激光組件,稱為石墨烯—等離子體激元混合亞結(jié)構(gòu)可飽和吸收體,簡稱GPSMA。
    2023-07-06 14:23物理學家利用單光子創(chuàng)建復雜的光結(jié)構(gòu) [科技動態(tài)]
         研究人員將這個量子點放置在光學微腔中,以更有效地操縱它。
    2023-07-04 15:43光子芯片將單束光轉(zhuǎn)換為具有不同特性的多束光 [科技動態(tài)]
         研究人員在芯片上設(shè)計了一種光子電路,可以將單個入射激光束轉(zhuǎn)換為一系列新光束,每個光束都具有許多不同的光學特性。
    2023-07-04 15:10上海光機所在超短脈沖摻Y(jié)b大模場磷酸鹽光纖放大器方面取得進展 [科技動態(tài)]
         從大尺寸、高光學均勻性磷酸鹽激光玻璃的制備工藝出發(fā),采用光學均勻性約為1×10-6的高摻Y(jié)b磷酸鹽玻璃作為光纖基質(zhì),在自研高摻Y(jié)b大模場磷酸鹽光纖中實現(xiàn)了平均功率27.3W的脈沖激光放大輸出。
    2023-07-01 18:17中科院理化所在氮摻雜非交替納米帶非線性光學材料方面獲得進展 [科技動態(tài)]
         用酮胺縮合策略,構(gòu)建了一類化學性能穩(wěn)定、溶解性好的氮摻雜非交替納米帶分子,并將該類材料應(yīng)用于非線性光學領(lǐng)域,揭示了氮摻雜非交替納米帶分子優(yōu)異的反飽和吸收性能。
    2023-06-30 12:44廈門大學在單分子光電子隧穿譜領(lǐng)域取得重要研究進展 [科技動態(tài)]
         研究團隊將自主研制的單分子電學表征儀器與飛秒脈沖激光耦合,通過化學、物理、電子、儀器、控制和人工智能等領(lǐng)域的跨學科攻關(guān)建立了能夠在單分子層面實現(xiàn)光電子隧穿譜表征的實驗研究平臺,實現(xiàn)了對單分子器件具有能量分辨的單分子光電子隧穿譜表征。
    2023-06-27 15:59研究人員成功制造出直徑近30厘米的光學超表面 [科技動態(tài)]
         研究人員現(xiàn)在首次成功地使用電子束光刻技術(shù)生產(chǎn)出直徑近30厘米的超表面,這是一項世界紀錄。
    2023-06-27 15:50一種用激光冷卻膜的新技術(shù) [科技動態(tài)]
         使用一種新技術(shù),巴塞爾大學的研究人員僅使用激光就成功地將小膜冷卻到接近絕對零度的溫度。
    2023-06-27 15:10上海光機所單元技術(shù)實驗室在低損多模反諧振空芯光纖研制方面取得新進展 [科技動態(tài)]
         研究人員設(shè)計制備了包層區(qū)域由18個扇形諧振器組成的反諧振空芯光纖,其中芯徑約66 μm而光纖外徑約為193 μm。
    2023-06-26 09:13光子晶體表面激光器發(fā)射的亮度足以用于工業(yè)級切割 [科技動態(tài)]
         京都大學的光子學和電子工程師團隊找到了一種方法來克服光子晶體表面發(fā)射激光器(PCSEL)的缺點,這些缺點阻礙了它們在工業(yè)規(guī)模的切割應(yīng)用中的使用。
    2023-06-25 14:00上海高研院在相位顯微成像方面獲進展 [科技動態(tài)]
         科研人員在傳統(tǒng)光學顯微鏡上引入分束器和傅里葉透鏡,同時采集顯微物體的像以及透鏡變換后的傅里葉像。
    2023-06-25 09:35中科院半導體所硅基外延量子點激光器研究取得進展 [科技動態(tài)]
         科研成果為實現(xiàn)超低功耗、高溫度穩(wěn)定的高密度硅基光電子集成芯片提供了關(guān)鍵方案和核心光源。
    2023-06-24 16:53利用光學原子鐘研究暗物質(zhì)的相互作用 [科技動態(tài)]
         在聯(lián)邦物理技術(shù)學院(PTB)的DQ-mat和卓越量子前沿集群的范圍內(nèi),對兩種不同類型的此類時鐘進行了比較。這是迄今為止對超輕暗物質(zhì)與光子相互作用的最準確搜索。