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  • 2022-11-03 08:16上海光機所在小型化自由電子相干光源研究中取得進展 [科技動態(tài)]
         研究團隊實驗探索飛秒激光驅(qū)動的超短電子脈沖泵浦表面等離極化激元的動力學過程,通過對自由電子脈沖泵浦SPP相干放大的動態(tài)過程觀測,闡述了自由電子與SPP作用過程中的受激放大機理。
    2022-11-02 08:37克服光學分辨率的限制 [科技動態(tài)]
         德國卡塞爾大學的一組研究人員提出了一種方法,該方法使用直接放置在物體表面上的微球來擴展干涉形貌測量的限制,以實現(xiàn)小結(jié)構(gòu)的光學分辨率。
    2022-11-01 17:00西安光機所等在光子力學研究方面取得進展 [科技動態(tài)]
         提出廣義電磁虛動量力的高階理論模型,全面揭示了光學力與虛坡印廷動量之間的普適性聯(lián)系,并首次從實驗上驗證了電磁虛動量力對微粒的動力學操控,為電磁虛動量的有質(zhì)動力學特性提供了直接證據(jù)。
    2022-11-01 16:38什么是量子通信? [通信技術(shù)]
         量子通信,主要指量子加密通信,它將量子力學與傳統(tǒng)通信結(jié)合,利用量子疊加態(tài)和糾纏效應,基于量子力學基本原理進行編碼和傳輸。
    2022-10-31 20:55一種基于諧波輔助的光學相位放大測量 [科技動態(tài)]
         提出了一種基于諧波輔助實現(xiàn)光學相位放大的基本原理,并且利用級聯(lián)三波混頻過程初步實現(xiàn)了干涉儀中相對相位的4倍放大。
    2022-10-28 09:35西安交大實現(xiàn)基于低維結(jié)構(gòu)修飾策略的高效光伏器件研究 [科技動態(tài)]
         通過基于銣的類鈣鈦礦支架穩(wěn)定鈣鈦礦底界面的策略,取得了太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率超過25%的研究成果。
    2022-10-27 22:05美國研究團隊創(chuàng)建出首個多色集成激光器 [科技動態(tài)]
         新技術(shù)克服了傳統(tǒng)集成半導體激光器光譜帶寬限制的頻率轉(zhuǎn)換能力,具有窄波長和快速可重構(gòu)性,提供“完全片上激光解決方案”來探測和操縱原子物理中的原子和離子,并有利于現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實和其他短波長應用。
    2022-10-27 17:38超透鏡提供優(yōu)越的離軸聚焦 [科技動態(tài)]
         一種超薄介電超透鏡已經(jīng)被創(chuàng)造出來,它不但可以提高聚焦能力,也可以縮小到很小的尺寸,以便與光子學設備集成。
    2022-10-27 12:04創(chuàng)造世界上最大的碳化硅非球面反射鏡 [科技動態(tài)]
         光學系統(tǒng)中的非球面元件可以在不引入新的像差的情況下增加自由設計變量。這提高了成像質(zhì)量,減小了尺寸和重量。
    2022-10-25 10:44西南交大博士生獲2022年度IEEE光子學會研究生最高榮譽
         西南交通大學信息科學與技術(shù)學院博士研究生李鵬同學(信息光子與通信研究團隊,導師閆連山教授)榮獲2022年度Graduate Student Fellowship。
    2022-10-25 10:33研究人員實現(xiàn)1.84Pbit/s光纖通信紀錄 [科技動態(tài)]
         丹麥技術(shù)大學 (DTU) 和瑞典哥德堡查爾姆斯理工大學的研究人員使用單個激光器和單個光學芯片實現(xiàn)了超過 1Pbit/s 的數(shù)據(jù)速率,團隊使用一個光源在37 芯、7.9公里長的光纖上成功實現(xiàn)了1.84Pbit/s的傳輸速率。
    2022-10-24 10:55光學透鏡的材料 [材料技術(shù)]
         光學透鏡是一種光學元件,可以通過指定光譜的材料制成。
    2022-10-23 11:30清華大學科研團隊研制元成像芯片突破光學像差難題 [科技動態(tài)]
         研制了一種超級傳感器,記錄成像過程而非圖像本身,通過實現(xiàn)對非相干復雜光場的超精細感知與融合,即使經(jīng)過不完美的光學透鏡與復雜的成像環(huán)境,依然能夠?qū)崿F(xiàn)完美的三維光學成像。
    2022-10-21 11:49光信息傳輸?shù)耐黄疲汗鉁u旋的單行道 [科技動態(tài)]
         馬克斯·普朗克光科學研究所的科學家們首次成功制造出一種單向裝置,該裝置顯著提高了光通信中一類特殊傳輸信號的質(zhì)量:光渦旋。
    2022-10-20 17:14上海光機所在光脈沖群速度控制研究方面取得進展 [科技動態(tài)]
         中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室和張江實驗室、上?萍即髮W合作,在錐形疊加傳輸不變光脈沖的群速度控制研究方面取得進展。