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科技動態(tài)
2024-04-20 14:23
新發(fā)現(xiàn)帶來光量子計算的進步
[科技動態(tài)]
研究人員合作在量子技術領域取得了重大突破,利用一種新型資源節(jié)約型平臺成功演示了多個單光子之間的量子干涉。
2024-04-20 00:10
開啟6G的未來:太赫茲通信的新突破
[科技動態(tài)]
東北大學的研究人員開發(fā)了一種用于太赫茲波信號的可調諧濾波器,有助于提高傳輸速率和信號質量。這一突破對于太赫茲在通信、醫(yī)學成像和工業(yè)分析中的應用發(fā)展至關重要,有望釋放太赫茲波在各個領域的全部潛力。
2024-04-19 11:19
研究團隊解決顯微鏡領域長達數(shù)十年的難題
[科技動態(tài)]
使用顯微鏡觀察生物樣本時,如果物鏡透鏡所處的介質與樣本不同,光束就會受到干擾。通過計算和數(shù)學模型證明,樣品在靠近透鏡的地方確實比遠離透鏡的地方呈現(xiàn)出更強烈的扁平化。
2024-04-18 22:27
國際首次!我國科研團隊研制出氮化鎵量子光源芯片
[科技動態(tài)]
電子科技大學信息與量子實驗室與清華大學、中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所合作,在國際上首次研制出氮化鎵量子光源芯片,這也是電子科技大學“銀杏一號”城域量子互聯(lián)網(wǎng)研究平臺取得的又一項重要進展。
2024-04-18 16:58
上海光機所提出利用納米金的光熱效應制備光學PUF的新方案
[科技動態(tài)]
該方案以優(yōu)化熔石英亞表面缺陷的面密度和響應強度為起點,利用光熱效應明顯的金納米顆粒替代亞表面缺陷,生成響應對比度足夠高的響應信號。
2024-04-16 20:43
基于超構表面的微型橢偏儀
[科技動態(tài)]
研究團隊提出并構造了一種新型的基于超構表面陣列的快照式集成化光譜橢偏測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)中沒有任何機械移動部件或動態(tài)相位調制元件,僅通過單次測量就能準確地獲得薄膜的厚度和折射率。
2024-04-16 15:18
北京大學在微腔光學頻率梳領域取得重要進展
[科技動態(tài)]
北京大學科研團隊合作在實驗上首次基于光子芯片獲得了攜帶軌道角動量特性的光學頻率梳。
2024-04-16 12:34
研究人員利用定制光控制二維材料的量子特性
[科技動態(tài)]
科學家們利用一種電場看起來像三葉草的特殊光線,以超快的時間尺度在量子水平上改變和控制材料的行為。
2024-04-16 10:21
上海光機所提出石英玻璃作為可見光激光材料的新方案
[科技動態(tài)]
提出一種抗光子暗化型摻Dy3+石英玻璃的新方案。該方案通過提升P/Al比,從玻璃基質內(nèi)部抑制了Dy離子變價以及Al-OHC等缺陷的形成,從而大幅降低了輻照引起的吸收損耗。
2024-04-14 20:33
西北工業(yè)大學在微納結構光學共振調控方面取得重要進展
[科技動態(tài)]
開展了拓撲絕緣體材料光學共振及其耦合特性研究,利用制備的碲化鉍拓撲絕緣體納米薄膜,獲得了近紅外波段超薄光學共振腔,并將其與光子晶體相集成,實現(xiàn)了光通信波段類電磁誘導透明效應的產(chǎn)生。
2024-04-13 18:28
哈爾濱工業(yè)大學在微納光學領域取得重要進展
[科技動態(tài)]
在微納光學領域取得重要研究進展,實現(xiàn)超表面能以亞波長橫向尺寸生成高質量渦旋光,有望成為世界上最小的渦旋光生成器件。
2024-04-12 16:03
現(xiàn)代光譜學在環(huán)境監(jiān)測中的作用
[科技動態(tài)]
先進的光學光譜學方法在應對有效監(jiān)測環(huán)境污染的挑戰(zhàn)方面獲得了廣泛的應用。
2024-04-12 15:48
合肥研究院在鈣鈦礦X射線探測及成像研究方面獲進展
[科技動態(tài)]
提出名為“異相鉸連策略”的新思路,將異相CsPb2Br5鈣鈦礦摻入CsPbBr3體相之中,構建電子(空穴)快速通道,實現(xiàn)了體相載流子的高速率傳輸,與薄膜晶體管(TFT)板集成可實現(xiàn)X射線成像。
2024-04-12 10:57
清華大學研發(fā)人工智能光芯片賦能大模型算力
[科技動態(tài)]
清華大學電子工程系副教授方璐課題組、自動化系戴瓊海院士課題組,摒棄傳統(tǒng)電子深度計算范式,另辟蹊徑,首創(chuàng)分布式廣度光計算架構,研制大規(guī)模干涉-衍射異構集成芯片太極(Taichi),實現(xiàn)160 TOPS/W的通用智能計算。
2024-04-12 10:54
一種新材料大幅提升太陽能電池量子效率
[科技動態(tài)]
美國理海大學研究人員開發(fā)出一種新材料,可大幅提高太陽能電池板效率。使用該材料作為太陽能電池活性層的原型表現(xiàn)出80%的平均光伏吸收率、高光生載流子生成率以及高達190%的外量子效率(EQE)。
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