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  • 2019-08-28 09:52福建物构所中远红外非线性光学晶体材料研究获系列进展 [科技动态]
         中远红外二阶非线性光学(MFIR-NLO)晶体材料在资源探测、光电对抗、空间反导、国防通讯等方面有着重要的应用。
    2019-08-27 16:08新型仿生复眼能够快速探测物体的空间位置 [科技动态]
         天津大学精密仪器与光电子工程学院的研究人员通过研制新型仿生复眼模拟昆虫的视觉系统,发现昆虫可能是根据物体发出的光强度来探测物体的轨迹。
    2019-08-27 15:39印度开发出具有量子光电子学性质的材料 [科技动态]
         印度理工学院(马德拉斯分校)研究人员发现一种方法,通过在二维薄膜上滴注金纳米颗粒,可使二烯化钨的光电子性能提高约30倍。
    2019-08-27 15:25中科院兰州化物所等在摩擦发光领域取得进展 [科技动态]
         由于摩擦发光直接建立了材料的受力行为与发光信号之间的关联,其在力学传感等新一代高技术领域展现出了重要的研究和应用价值,近年来受到了研究人员的高度关注。
    2019-08-25 13:54研究人员发明光学打印技术 几秒钟内可完成复杂活组织的生物打印 [科技动态]
         研究人员提出了一种光学技术,只需几秒钟即可在含有干细胞的生物相容性水凝胶中雕刻复杂的组织形状。
    2019-08-21 12:08合肥研究院研制出超高时空分辨率汤姆逊散射诊断系统 [科技动态]
         中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所诊断组承担研制的超高时空分辨率汤姆逊散射诊断系统顺利通过专家验收。
    2019-08-21 12:05上海光机所在PtSe2半导体向半金属转变的层数依赖特性研究中获进展 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室研究员王俊课题组在二硒化铂(PtSe2)超快载流子动力学及其半导体向半金属转变的层数依赖特性研究方面取得进展,为过渡金属硫化物的非线性光学性质研究以及在光子学方面的应用提供了理论和实验指导。
    2019-08-20 17:54研究人员通过调整后向散射改善光学数据传输 [科技动态]
         伊利诺伊大学的工程师们已经找到了一种方法,可以改变失配光波的方向,以减少光数据传输过程中的能量损失。在一项研究中,研究人员利用光波和声波之间的相互作用来抑制光从材料缺陷中的散射,这种散射可以改善光纤通信。
    2019-08-20 13:02科学家首次实现高维度量子隐形传态 [科技动态]
         国际权威学术期刊《物理评论快报》发表了我国科学家首次成功实现高维度量子体系的隐形传态这一科研成果,并称其是“量子通信领域的一个里程碑”。
    2019-08-20 12:15中科院沈阳自动化所在类生命感知成像领域取得进展 [科技动态]
         中国科学院沈阳自动化研究所微纳米机器人课题组在类生命视觉感知成像领域取得新进展,相关成果获国际学术期刊Advanced Biosystems 封面刊载。
    2019-08-19 12:52上海光机所在二维材料双光子吸收层数依赖特性研究方面取得进展 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室研究员王俊课题组在二硫化钼(MoS2)简并双光子吸收的层数依赖特性研究方面取得进展,为过渡金属硫化物的非线性光学性质研究以及在光子学方面的应用提供了理论和实验指导。
    2019-08-19 09:31物理学家解决了2000年前的光学问题 [科技动态]
         来自墨西哥国立自治大学和蒙特雷科技大学的三位物理学家解决了一个2000年前的光学问题——沃瑟曼-沃尔夫问题。
    2019-08-16 11:40上海光机所在锁模拉曼光纤激光器研究方面取得进展 [科技动态]
         采用全保偏的非线性光学环形镜锁模,获得高性能线偏振耗散孤子拉曼激光输出,激光脉冲的时域稳定性大幅度提高;在锁模拉曼光纤激光器中引入脉冲峰值功率钳制效应,实现了高能量的矩形脉冲输出。
    2019-08-16 11:39相干合成超快光场的全相位锁定调控研究获进展 [科技动态]
         利用f-to-2f自参考装置,将两束待合成超快激光中的长波部分倍频后与短波部分进行光谱干涉,通过傅里叶变换分别提取出RT与CEP的信息并同时进行反馈锁定,仅使用一套自参考装置,实现了超快激光脉冲之间的全相位锁定调控。
    2019-08-15 16:50上海光机所采用时空色散补偿技术拓宽单次脉冲测量时间窗口 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室测控组唐顺兴、姜秀青等人近期采用时空色散补偿技术,消除光栅单次自相关短脉冲测量中由于光栅时空色散引入的系统误差,将单次脉冲测量时间窗口拓宽至约原来的三倍。