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  • 2019-02-21 09:00全新住宅太阳能电池板 效率翻倍
         洛桑联邦理工学院(EPFL)分拆出来的一家名为Insolight的公司研究人员创造了全新住宅太阳能电池板,效率几乎是普通电池板的两倍。
    2019-02-20 21:55超分辨光学显微镜——用“慧眼”探秘世界
         国家重大科研装备研制项目——“超分辨显微光学核心部件及系统研制”通过验收,标志着我国具备了研制高端超分辨光学显微镜的能力。
    2019-02-20 14:11上海光机所在“神光II”装置激光注入系统噪声源研究方面取得进展 [科技动态]
         上海光机所高功率激光物理联合实验室范薇课题组针对“神光II”装置激光注入系统的输出时域波形进行了噪声源的详细分析,并利用高速电光调制技术,提出了一种检测纳秒激光脉冲信噪比的方案,该方案能够直接测量纳秒激光脉冲的高信噪比,并实现动态范围50dB、精度1dB的测量。
    2019-02-20 14:03我国自主研制的近红外天光背景测量仪在南极投入运行 [科技动态]
         从2015年开展近红外天光背景测量仪的研制工作,根据不同红外探测器的特点,进行了多个版本的设计和测试,解决了微弱信号探测、高增益灵敏放大、暗流及背景噪声抑制等关键技术,首先在2016年基于InSb探测器完成了J,H,K波段的近红外天光背景测量仪,并完成了实验室楼顶测试。
    2019-02-20 09:55激光诱导石墨烯可以让石墨烯变得坚硬 [科技动态]
         美国莱斯大学的科学家们已经将激光诱导石墨烯与多种材料结合起来,制造出适用于各种应用的坚固复合材料。
    2019-02-19 17:09上海光机所在单次曝光相移数字全息研究方面取得进展 [科技动态]
         上海光机所高功率激光物理联合实验室研究员朱健强团队利用费马螺旋透镜产生的涡旋参考光与被测物体的多重复制像进行干涉记录,进而实现了单次曝光相移数字全息成像,相关技术方案在可见光波段进行了实验验证。
    2019-02-19 14:19研究团队利用强激光大幅提升太赫兹脉冲能量 [科技动态]
         中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室L05组研究员李玉同和上海交通大学张杰、廖国前等人组成的研究团队,对强激光-固体靶相互作用产生太赫兹辐射的新途径进行了探索。
    2019-02-19 13:48美国激光干涉仪引力波天文台将迎来重大升级
         英国和美国资助机构日前宣布,从2023年左右开始,激光干涉仪引力波天文台(LIGO)将经历2015年以来最重要的一次升级。
    2019-02-18 20:43投影仪光引擎设计 [技术培训]
         1.投影显示类型;2. LCD液晶投影仪的工作原理;3.投影仪液晶照明系统的设计;4.液晶投影仪物镜的设计;5.振幅调制元件;6.相位调制元件;7. 全息透镜技术;8.HMD应用。
    2019-02-18 16:37清华在三维石墨烯光电传感器研究取得重要进展 [科技动态]
         清华大学微纳电子所教授刘泽文、北京交通大学电子信息工程学院邓涛副教授联合团队利用自卷曲方法制造了一种微管式三维石墨烯场效应管(3D GFET),可用作光电传感器,实现对紫外光、可见光、中红外光、太赫兹波的超高灵敏度、超快探测。
    2019-02-18 16:29研究小组利用微谐振器打造全球最小光学频率梳 [科技动态]
         研究小组利用芯片级磷化铟激光二极管和氮化硅(Si3N4)微谐振器,建立了以88 GHz重复频率驱动的集成孤子微梳(integrated soliton microcomb)。该器件体积仅为1立方厘米,是迄今为止同类装置中尺寸最小的。
    2019-02-18 16:25缩短下一代光学器件的制造时间 [科技动态]
         来自瑞士洛桑联邦理工学院的光子材料和光纤器件实验室(FIMAP)的工程师们现在已经开发出一种简单的方法,可以在低温下,甚至在室温下,在几分钟内制造出它们,而不需要洁净室。
    2019-02-17 21:46山西大学组建极端光学协同创新中心
         极端光学省部共建协同创新中心在山西大学揭牌,以山西大学为牵头单位组建的极端光学协同创新中心。
    2019-02-17 16:34美国波士顿大学研究人员用潜望镜原理解锁自动驾驶
         美国波士顿大学研究人员研发了一种新的方法,可以让自动驾驶汽车的人工智能组件更加清晰地看到车辆周围角落的情况。
    2019-02-16 15:06利用微型传感器实现光子事物互联网 [科技动态]
         华盛顿大学圣路易斯分校的一个研究小组是第一个使用具有回音壁模式(WGM)架构的无线光子传感器谐振器成功记录环境数据的团队。