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  • 2018-09-21 16:53研究人员推动了光学显微术的进步 [科技资讯]
         光学显微镜研究领域近年来发展迅速。由于发明了一种叫做超分辨荧光显微镜的技术,最近甚至有可能看到活细胞的较小部分。现在,通过对这项技术进行巧妙的改进,代尔夫特理工大学的研究人员进一步推动了这项技术的边界。
    2018-09-18 23:36长春机所可见光通信取得新进展 [科技资讯]
         中国科学院长春光机所曲松楠课题组与复旦大学郭睿倩课题组合作,提出一种新型便捷处理方法,制备出具有高荧光量子效率的纯碳纳米点荧光粉,实现碳纳米点固态下的高效发光。
    2018-09-18 23:19新型光子芯片助于实现更稳定的量子计算机 [科技资讯]
         科学家已经开发了一种用于处理拓扑量子信息的新型光子芯片,这种芯片为今后更多的稳定的量子计算机研发提供技术选择。
    2018-09-15 17:09研究人员用激光显微镜组合实现活体细胞的光学捕获、移动和分析 [科技资讯]
         研究人员展示了他们的新仪器,他们利用光阱——利用光来固定和移动小物体——在多个人类免疫细胞之间形成连接,然后用拉曼光谱法测量细胞随时间的变化时的相互作用情况。
    2018-09-14 16:53在硅芯片边缘产生原始量子光源 [科技资讯]
         联合量子研究所(JQI)的研究人员已经展示了一种新的方法,使得不同的装置能够重复发射几乎相同的单光子。
    2018-09-13 17:02中山大学突破超构光学透镜最大数值孔径记录 [科技资讯]
         中山大学光电材料与技术国家重点实验室、物理学院周建英教授带领的极限尺度光场调控团队,利用单硅基超构表面技术,在实验上实现了NA=1.48的超高数值孔径,为迄今报道可见光范围内的数值孔径最高值。利用该油浸超构光学透镜可实现接近衍射极限的共聚焦扫描成像。
    2018-09-11 20:50大连化物所在钙钛矿微晶光电流成像研究中取得新进展 [科技资讯]
         中国科学院大连化学物理研究所研究员韩克利团队与瑞典隆德大学教授Tonu Pullerits等人合作,在钙钛矿微晶光电流成像研究方面取得新进展
    2018-09-10 17:52光学研究员欲用DDHOE整合全息、光场技术 减少AR/VR设备尺寸和成本 [科技资讯]
         由日本和比利时组成的研究团队正开始探索将全息术和光场技术整合在一起,通过这种方法来减少AR/VR设备的大小与成本。
    2018-09-08 16:48研究人员利用单个激光器在实验上实现了六个光波纠缠 [科技资讯]
         在巴西圣保罗大学物理研究所(IF-USP)进行的实验成功地使六个光波发生纠缠,这些光波是由称为光学参量振荡器的简单激光光源产生的。
    2018-08-30 12:00中国科大研制出多自由度并行复用的固态量子存储器 [科技资讯]
         中国科大郭光灿院士团队李传锋、周宗权等人成功研制出多自由度并行复用的固态量子存储器,在国际上首次实现跨越3个自由度的复用量子存储,并展示了时间和频率自由度的任意光子脉冲操作功能。
    2018-08-29 14:28大连化物所纳米反应器研究取得新进展 [科技资讯]
         中国科学院大连化学物理研究所微纳米反应器与反应工程学创新特区研究组研究员刘健团队在微/纳米反应器的构筑方面取得新进展:通过设计一种亚微米反应器,实现了苯乙炔加氢高选择性地制取苯乙烯。
    2018-08-29 13:46锑化物高功率半导体激光器研究取得进展 [科技资讯]
         提出了锑化物微脊宽区波导结构,有效抑制了载流子侧向泄露和累积,将1.96μm波长的锑化物激光器最高能量转换效率由9.8%提高到30.5%,连续输出功率超过了1.28W,侧向光束质量改善了36%,阈值、温度特性和电流对远场的影响都得到明显改善。
    2018-08-29 09:02我国率先实现基于星光随机数的贝尔不等式检验 [科技资讯]
         中国科学技术大学潘建伟教授及其同事等与中外科研单位合作,利用遥远星体产生随机数,实现同时关闭探测效率漏洞和定域性漏洞的贝尔不等式检验,向无漏洞的量子非定域性检验迈出重要一步。
    2018-08-28 19:35飞秒激光加工三维非线性光子晶体研究进展 [科技资讯]
         利用飞秒激光电畴擦除技术首次成功制备出三维非线性光子晶体,并实现了三维准相位匹配的激光倍频。
    2018-08-28 19:24最适合引导光的领结型漏斗组合,研究团队在简单方程式中找到答案 [科技资讯]
         范德比尔特大学的一个研究小组开发了一种组合结构,部分蝴蝶结型,部分漏斗型,通过扫描近场光学显微镜测量发现,可以强地集中光线,并且几乎可以无限传导光束。
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