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  • 2019-01-29 16:03西安光机所在光学超透镜研究方面取得进展 [科技动态]
         西安光机所利用单层超透镜(metalens)实现了左、右旋圆偏振光在三维空间的分离聚焦,打破了以往自旋相关光束聚焦的对称性,超越了传统几何光学透镜的光场聚焦能力,对光学成像研究具有重要意义。
    2019-01-27 12:22中国科大潘建伟团队量子网络研究获重要进展 [科技动态]
         中国科学技术大学潘建伟在量子网络研究方面取得重要进展——实现基于冷原子的多节点量子存储网络。潘建伟、包小辉等成功地利用多光子干涉将分离的三个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。
    2019-01-27 00:08科学家研发新型探测工具,利用近红外光实现神经活动成像 [科技动态]
         阿尔伯塔大学的科学家与一支国际联合小组的最新研究开发出一种具有开创性的新型工具,实现了神经活动的可视化,对理解大脑功能和疾病具有深远意义。
    2019-01-26 12:08无需光学系统 运用计算型潜望原理用数码相机就能“看见”隐藏物体 [科技动态]
         美国科学家团队成功把普通的数码相机变成了可以查看视线外物体的设备,而以前只有非常专业昂贵的光学系统才能做到这一点。这种更加便宜简单的技术,代表了人类查看隐藏物体的一项重大进步。
    2019-01-25 17:28超高速激光脉冲在室温下将碳纳米纤维转化为钻石纤维 [科技动态]
         卡罗来纳州立大学(NCSU)的研究人员已经展示了一种将碳纳米纤维和纳米管转化为钻石纤维的新方法,这种方法可以比现有技术更容易在实验室中进行。
    2019-01-24 17:08光声效应新进展:借助安全激光将有声信息传递给特定的人 [科技动态]
         研究人员已经证明,激光可以在没有任何类型接收设备的情况下,向人们发送声音信息。
    2019-01-24 15:40能将可见光转换为红外光的新型材料 [科技动态]
         科学家们成功地开发了一种化学工艺,该工艺可将可见光转换成红外光,使红外光的无害辐射穿透活体组织和其他材料,同时也能避免受到高强度光照射造成的损害。
    2019-01-24 12:44我国研究团队提出实现量子纠缠的新方法 [科技动态]
         浙江大学和中国科学技术大学的学者联合中美多个研究团队,首次在人工量子系统中合成了反对称自旋交换作用,演示了利用“手征自旋态”制备量子纠缠的新方法。
    2019-01-22 12:09上海光机所超强超短激光驱动新型光镊研究取得进展 [科技动态]
         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三维PIC模拟中利用相对论圆偏振拉盖尔—高斯激光第一次实现了新型光镊——相对论“涡旋刀”,产生空间周期性分布的电子团簇。
    2019-01-21 11:17新大脑成像技术快速生成超高分辨率三维图像 [科技动态]
         美国研究人员开发出一种新的大脑成像技术,能够以更高的分辨率快速对大脑三维成像,比其他方法更快地揭示整个大脑神经元的连接状况。
    2019-01-18 19:40单模激光输出与动态调控研究获进展 [科技动态]
         利用压电极化效应和压阻效应协同作用,对激光模式进行选择性输出,并实现单模激光输出与动态调控,也为进一步推进以颜色分辨为信号源的应力传感器构建件打下坚实的基础。
    2019-01-18 19:10合肥研究院在光学检测领域取得新进展 [科技动态]
         中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所先进感知与智能系统研究室在表面等离子共振光学检测领域取得新进展,相关成果发表在光学期刊Optics Express上(Vol.27 Issue.2)。
    2019-01-17 16:46暨南大学研究团队成功组装出活的纳米光学探针 [科技动态]
         暨南大学纳米光子学研究院李宝军教授、李宇超副教授及其合作者利用光操控技术成功组装出一种由活性细胞构成的、具备完全生物兼容性的纳米光学探针,实现了对人体血液中白血病细胞的高精度探测。
    2019-01-17 11:08中科院大连化物所新型光热电探测器研究取得新进展 [科技动态]
         中国科学院大连化学物理研究所研究员姜鹏、中科院院士包信和团队在新型光热电探测器开发研究中取得新进展
    2019-01-16 12:01哈佛大学在芯片上进行编程来改变光的频率 [科技动态]
         美国哈佛大学John A. Paulson工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员开发了一种新的集成光子学平台,可以在集成电路中存储光,并对其频率(或颜色)进行电控制。