- 突破性复合超表面设计开启太赫兹光学新纪元
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0条回复,265次浏览研究人员开发出一种基于超表面的新方法,利用表面波生成太赫兹复杂矢量光场。这一进展使紧凑型高性能光学设备得以应用于通信、传感和 AR/VR 领域。 《光电科学》近期刊发论文,探讨了 ..
- 手掌大小的单次曝光全彩色非相干数字全息相机
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23条回复,360次浏览在最新研究中,科研团队成功开发出一款便携式数字全息相机系统,该设备可在单次曝光条件下获取由空间和时间非相干光照射物体的全彩色数字全息图。研究采用基于深度学习的去噪算法抑制 ..
- 具有褐钇铌矿结构的稀土铌酸盐高熵热敏陶瓷材料
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1条回复,160次浏览近日,从中国科学院新疆理化技术研究所获悉,该所科研团队成功开发出具有褐钇铌矿结构的稀土铌酸盐高熵热敏陶瓷材料,成功突破了宽温域高精度传感关键技术,为新型极端环境热敏陶瓷材 ..
- 利用“搭积木”方式构建碳化硅片上异质集成量子光源
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21条回复,377次浏览中国科学院上海微系统与信息技术研究所在集成光量子芯片研究方面取得进展。该研究采用“搭积木”式混合集成策略,将III-V族半导体量子点光源与CMOS工艺兼容的碳化硅(4H-SiC)光子芯 ..
- 舜宇光学“光学成像镜头”专利公布
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0条回复,157次浏览近日,国家知识产权局信息显示,浙江舜宇光学有限公司取得一项名为“光学成像镜头”的专利,授权公告号CN222506642U,申请日期为2024年5月。 专利摘要显示,本申请公开了一种光学成 ..
- 新一代“纳米墨水”批量打印可穿戴传感器
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0条回复,169次浏览个性化医疗保健可根据个人的具体需求提供定制化的营养素、代谢物和药物组合。为了达成这一目标,持续监测某些生物标志物成为关键。美国加州理工学院官网近日消息称,该校团队开发出新 ..
- 新型芯片可以记录大量神经元变化
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0条回复,134次浏览美国哈佛大学团队开发出一种创新硅芯片,能够记录大量神经元间突触信号的细微变化。利用该芯片,团队绘制并记录了2000个大鼠神经元之间的超过7万个突触连接。研究成果发表在最新的《 ..
- 微型装置以独特方式捕获并测量光
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0条回复,151次浏览物理学家开发出一种革命性方法,能以惊人精度追踪光学腔内的光-物质相互作用。他们创新的混合腔设计为量子技术到材料科学等领域开启了新前沿。 来自马克斯·普朗克学会弗里茨·哈伯研 ..
- 纳米光子学在计算中的作用
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20条回复,438次浏览随着计算需求超越传统电子系统的能力,纳米光子学已成为推进计算架构的有前途的替代方案。通过利用光子而非电子,纳米光子系统为下一代应用提供了更高的处理速度、更低的功耗和更好的 ..
- 一种多工位光学镜片表面镀膜机
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0条回复,170次浏览近日,国家知识产权局信息显示,常德市铭源光学仪器有限公司取得一项名为“一种多工位光学镜片表面镀膜机”的专利,授权公告号 CN 222476736 U,申请日期为 2024 年 3 月。 专利摘要 ..
- 舜宇光学“大像面广角镜头”专利公布
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0条回复,234次浏览近日,国家知识产权局信息显示,舜宇光学(中山)有限公司取得一项名为“大像面广角镜头”的专利,授权公告号CN111913284B,申请日期为2020-09-21。 专利摘要显示,本发明涉及一种大 ..
- 舜宇光学“镜片模具”专利公布
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0条回复,246次浏览近日,国家知识产权局信息显示,舜宇光学(中山)有限公司取得一项名为“镜片模具”的专利,授权公告号CN 222473204 U,申请日期为2024年3月。 专利摘要显示,本实用新型涉及一种镜片 ..
- 先进制造方法推动高性能光子探测器技术进步
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12条回复,584次浏览从高速通信到量子计算和传感,光的探测、传输和操控(光子)已经彻底改变了现代电子学。这些系统的核心是光子探测器,它们能够探测和测量光子。 其中一种值得注意的类型是超导纳米线 ..
- 一种回收钙钛矿太阳能电池的新方法
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13条回复,318次浏览据最新一期《自然》杂志报道,瑞典林雪平大学研究人员开发出一种回收钙钛矿太阳能电池的新方法,其回收过程中使用的主要溶剂是水,无需使用对环境有害的溶剂。不仅能将电池所有部件反 ..
- 线下培训 |《ASAP 光学系统波动光学》招生中
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0条回复,172次浏览ASAP 光学系统波动光学 波动光学(wave optics)是光学领域的一个核心组成部分,它深入探讨了光的干涉、衍射以及偏振等关键现象。在物理学中,无论是从理论层面还是实际应用角度来看 ..
- 突破传统!DeepSeek 赋能 ASAP光学设计仿真自动化免费线上研讨会
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0条回复,231次浏览当人工智能与光学设计碰撞,会擦出怎样的火花? 2月19日,Deepseek 赋能 ASAP 光学设计仿真自动化免费线上研讨会重磅上线! 在此次研讨会中,我们将揭秘中文脚本注释生成、复杂系统智 ..
- 水镊:利用水波拓扑结构操控粒子
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0条回复,173次浏览把一块石子抛入湖中,水面上会泛起朵朵涟漪。人们通常认为,水波是水面的上下振动,波的传播方向与水面振动方向垂直。然而,实际情况并非如此简单,科学家们发现,水波涉及复杂的流体 ..
- 日本研究人员成功研制出迄今最薄的电磁波吸收器
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0条回复,138次浏览太赫兹波有望成为第六代(6G)移动通信网络的载波。不过,为提高信号传输精度,需要吸收器消除噪音干扰。日本东京大学等机构研究人员成功研制出迄今最薄的电磁波吸收器,其能吸收0.1 ..
- 两个声波谐振器之间的高保真纠缠
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0条回复,191次浏览虽然量子纠缠现象已在微观粒子中得到证实,但在日常物体之间却很难看到。美国芝加哥大学研究团队成功展示了两个声波谐振器之间的高保真纠缠,标志着量子声学领域的重大进展。相关论文 ..
- 通过电光腔测量不可见光波
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18条回复,313次浏览研究人员开发了一种新颖的实验平台,用于测量被困在两个镜子之间的光的电场,精度达到亚周期级别。这些电光学法布里-珀罗谐振腔将允许精确控制和观察光与物质的相互作用,特别是在太 ..
- 超导量子比特实现全光学读取
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18条回复,346次浏览奥地利科学技术研究所(ISTA)物理学家在量子信息领域取得了关键性进展:实现了超导量子比特的全光学读取。这一成果不仅为增加可用于计算的量子比特数量铺平道路,还为架设基于光纤连 ..
- 突破超材料限制!原子阵列实现负折射
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0条回复,201次浏览科学家首次证明,无需人工制造的超材料,仅利用原子阵列就能实现负折射。长期以来,科学家们一直寻求以看似违背自然定律的方式来控制光。 负折射现象——即光以与通常行为相反的方向 ..
- 上海光机所在高功率紫外和深紫外皮秒光源方面取得进展
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17条回复,359次浏览近日,中科院上海光机所高功率激光物理联合实验室在高功率紫外和深紫外皮秒光源方面取得研究进展。相关成果以“High-power picosecond UV and deep-UV laser sources delivering powe ..
- 吉林大学科研团队发现合成“超级钻石”新途径
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0条回复,150次浏览从吉林大学获悉,该校刘冰冰教授、姚明光教授团队联合中山大学朱升财教授,发现高温高压下石墨经由后石墨相形成六方金刚石的全新路径,并首次合成出高质量、近纯的六方金刚石块体材料 ..
- 利用光子颜色实现高性能量子互联网
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0条回复,153次浏览汉诺威莱布尼茨大学的两位研究人员首次展示了一种利用光子颜色实现动态可调、资源最小化的量子密钥分发技术。 互联网上的数据安全正面临威胁:未来,量子计算机可能瞬间解码通过互联 ..
- 量子成像技术变得更快速、更小巧、更精确!
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0条回复,240次浏览科学家团队在量子成像领域开辟了新前沿,他们利用纳米级超表面生成具有无与伦比分辨率和可调谐性的纠缠光子对。这一突破消除了机械扫描的需求,使得超快速、紧凑的量子成像系统成为现 ..
- 一种激光加工控制装置
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0条回复,162次浏览近日,国家知识产权局信息显示,杭州东途自动化技术有限公司取得一项名为“一种激光加工控制装置”的专利,授权公告号CN 118859819 B,申请日期为 2024年9月。 据专利显示,本发明公 ..
- 新型人工神经网络显著提升识图能力
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12条回复,324次浏览希腊研究和技术基金会科学家受生物神经元启发,开发出一种融入树突特征的新型人工神经网络。与传统人工神经网络相比,新网络在参数更少、能耗更低的情况下,实现了图像识别性能的显著 ..
- 大晶粒钙钛矿薄膜助力智能眼镜系统构建
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0条回复,203次浏览人类获取的信息70%以上来源于视觉,眼睛是生物采集的关键感知器官之一。其中,眼动追踪传感器在无干扰、隐蔽监测人类视觉行为方面展现出潜力。目前,多数眼动追踪设备依赖复杂的传感 ..
- 新型超薄吸收器带宽破纪录
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0条回复,146次浏览美国锡拉丘兹大学研究团队开发出一款新型超薄吸收器,其拥有破纪录的带宽,能够有效地捕获宽频范围内的电磁波。这一进展有望催生可持续自供电设备,如远程传感器和物联网系统等,从而 ..
- 人工神经元可实现光学神经形态计算
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24条回复,491次浏览沙特阿卜杜拉国王科技大学研究团队开发出一种人工神经元,可利用光电实现神经形态计算。新技术模仿突触或神经元功能,可适应和重新配置其对光的响应进而完成计算。这项突破性进展发表 ..
- 基于超快卷积神经网络的无记忆散射成像
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0条回复,259次浏览空间光调制器是一种可以在外部信号的控制下实时对入射光的振幅、相位及偏振态进行调制的动态元器件。将空间光调制器应用在散射成像领域,既可以用来替代传统的毛玻璃来产生赝热光场, ..
- 锐科激光“一种半导体激光器”专利公布
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0条回复,245次浏览近日,锐科激光新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种半导体激光器”,专利申请号为CN202420216545.5,授权日为2025年2月7日。 专利摘要:本实用新型公开一种半导体激光器,包 ..
- 我国人造太阳实验装置取得重大成果
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0条回复,162次浏览“一团耀眼的白光从山脉尽头升起……”在科幻小说《三体》中,太空飞船核聚变发动机发出的光芒如同太阳。利用核聚变等技术,人类走出地球家园,走向广袤宇宙。 万物生长靠太阳。太阳 ..
- 用于微创内窥镜的光纤图像传输技术
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0条回复,241次浏览光纤因其固有优势成为现代科学技术中的基础组件,为互联网通信和大数据传输等应用提供了高效且安全的媒介。与单模光纤(SMF)相比,多模光纤(MMF)能够支持更多的导模(约10³至 ..
- 中国科大实现人工光合系统的高通量筛选
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0条回复,200次浏览自然光合系统通过光敏蛋白、酶和辅酶的协同作用,利用太阳能将二氧化碳和水转化为富能有机物并释放氧气,是自然界最大规模的物质转化和能量转换过程。分子光催化体系以两类金属配合物 ..
- 光磁技术的进步使扭矩效率提升五倍
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8条回复,240次浏览东北大学的研究人员在光磁技术领域取得了重大进展,他们观察到光磁扭矩的效率比传统磁体高出约五倍。这一突破由Koki Nukui、助理教授Satoshi Iihama和教授Shigemi Mizukami领导,对基 ..
- 山大两位专家当选美国光学学会会士
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0条回复,208次浏览日前,美国光学学会(Optica,原OSA)公布了2025年美国光学学会会士(Optica Fellow)名单,来自27个国家的121位专家当选。山东大学晶体材料研究院教授于浩海因其在激光与非线性光学 ..
- 中国核潜艇之父黄旭华逝世
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0条回复,142次浏览据中国船舶微信公众号消息,中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一 ..
- 全球首台可扩展光量子计算机原型
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0条回复,160次浏览加拿大Xanadu量子技术公司开发出全球首台可扩展光量子 计算机原型。该公司在最新一期《自然》杂志上发表文章详细介绍了其设计和构建过程,并展示了该原型机如何能够灵活扩展至所需规 ..
- 单光子激光雷达从一公里外看穿烟雾和伪装
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0条回复,269次浏览研究人员设计了一种单光子飞行时间激光雷达系统,能够获取距离达1公里远的物体或场景的高分辨率三维图像。这一新系统能够在具有挑战性的环境条件下,或当物体被树叶或伪装网遮蔽时, ..
- 我国科学家观测到最强逻辑形式量子关联
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0条回复,161次浏览中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、许金时研究组与数学科学学院教授马杰等,发展了适于研究单体高维量子系统的可扩展光学体系,观测到最强的逻辑形式量子关联。1月29日,相关研 ..
- 紧凑型相机能以光速识别物体
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18条回复,333次浏览协作可以是一件美妙的事情,尤其是当人们共同努力创造出新事物时。以华盛顿大学(UW)电气与计算机工程及物理学教授阿尔卡·马宗达尔(Arka Majumdar)与普林斯顿大学计算机科学助理 ..
- 一种新颖多维采样理论可克服平面光学的局限性
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17条回复,401次浏览浦项科技大学(POSTECH)的一个研究团队开发了一种新颖的多维采样理论,以克服平面光学的局限性。他们的研究不仅揭示了传统采样理论在超表面设计中的局限性,还提出了一种创新的抗混 ..
- 利用量子光提升尖端光谱技术性能
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18条回复,447次浏览一支由工程师和物理学家组成的国际团队发现了一种利用量子光提升尖端光谱技术性能的方法。这一新技术能够测量红外电场,并将时域光谱灵敏度提高一倍。这项研究有助于在安全监测和医学 ..
- 一款超小型计算芯片具自我学习和纠错能力
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0条回复,184次浏览韩国科学技术研究院团队开发了一款超小型计算芯片,该芯片基于下一代神经形态半导体技术,具备自我学习和纠错能力。这项突破性的研究成果在线发表在最新一期《自然·电子学》杂志上。 ..
- 蓝宝石元件加工之困:亚表面损伤(SSD)对高能激光系统的致命影响
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0条回复,250次浏览引言 在万瓦级光纤激光器的窗口镜加工中,我们曾发现一个诡异现象:经传统研磨抛光的蓝宝石元件,在实验室检测时面型精度达标(PV≤λ/10@1064nm),但装机后运行不足50小时即出现微 ..
- 【技术深析】蓝宝石高精密非古典法加工:如何实现亚微米级面型精度与效率突破?
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0条回复,481次浏览一、行业痛点:传统加工法的桎梏 蓝宝石(α-Al₂O₃)因其超高硬度(莫氏9级)、抗热冲击性和光学透性,被广泛用于激光窗口、红外光学元件等领域。然而,传统加工方法面 ..
- 南开大学:光子毫米波雷达技术取得突破性进展
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15条回复,397次浏览近日,南开大学智能光子研究院祝宁华院士团队与香港城市大学合作,基于兼容CMOS工艺的4英寸薄膜铌酸锂平台,首次设计并构建了集成薄膜铌酸锂光子毫米波雷达,实现了高达厘米级的距离 ..
- 研究人员探索集成全光逻辑的新基础
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0条回复,177次浏览来自 Skoltech 和 ITMO 大学的一个研究团队在 CsPbBr3 钙钛矿晶体上获得了室温下的可调谐极化激元发射,作为集成到横向微芯片中的有前途的平台——这是 Skoltech 研究人员正在研究的 ..