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  • 2025-03-13 09:26中科院物理所利用范德华挤压技术实现二维金属的普适制备 [科技动态]
         提出了原子级制造的范德华挤压技术,通过将金属熔化并利用团队前期制备的高质量单层MoS2范德华压砧挤压,实现了埃米极限厚度下各种二维金属的普适制备
    2025-03-11 11:45长春光机所制备出高亮度HiBBEE非均匀波导半导体激光器 [科技动态]
         在垂直方向上,采用高亮度垂直宽区边发射(HiBBEE)结构,利用光子带隙效应替代传统的全反射原理进行光场限制,提高光模式尺寸,减小半导体激光器垂直方向发散角
    2025-03-10 22:39我国科研团队成功找到延长钙钛矿太阳能电池寿命的关键方法 [科技动态]
         华东理工大学科研团队成功找到延长钙钛矿太阳能电池寿命的关键方法,这项“命短”难题的破 解,让人类距离用上更便宜、更轻薄的太阳能板又近了一大步。
    2025-03-08 14:51上海光机所在拓展铋近红外发光波段的研究中取得重要进展 [科技动态]
         过高温高压还原处理技术,精准调控石英玻璃中铋离子的局部配位环境,成功构建新型铋近红外发光中心。
    2025-03-05 17:23双光子吸收量子机制,突破光学纳米打印分辨率和效率极限 [科技动态]
         首次阐明了双光子吸收的时间相关量子机制,并提出了一种基于少光子辐照的双光子吸收(fpTPA)光学纳米打印技术,成功突破了传统双光子打印技术的瓶颈,实现了高分辨率与高效率的完美结合。
    2025-03-04 10:00国防科技大学在光学计算成像研究领域取得重要突破 [科技动态]
         研究者成功研发出一种名为“中继投影显微望远术”(rPMT)的新型光学成像方法,该成果有望解决长期以来限制光学成像技术发展的瓶颈问题。
    2025-03-03 09:38科学家破译钙钛矿太阳能技术寿命延长密码 [科技动态]
         由萨里大学主导的最新研究表明,氧化铝(Al2O3)纳米颗粒可显著提升钙钛矿太阳能电池的寿命和稳定性,使这类高效能源器件的使用寿命延长十倍。
    2025-03-02 10:41复旦大学设计出超快响应和大弯曲角度的光波导微型驱动器 [科技动态]
         复旦大学材料科学系崔继斋/梅永丰课题组基于薄膜自卷曲技术,将高性能的超薄驱动器卷绕在锥形光纤波导尖端,实现了一种具有超快响应和大弯曲角度的光波导微型驱动器,并展现出对快速运动微生物的精准捕获能力。
    2025-02-28 09:14新型光子雪崩纳米粒子或开启下一代光学计算机时代 [科技动态]
         成功利用光子雪崩纳米粒子开发出一种新型光学计算材料,为在纳米尺度(与当前微电子器件尺寸相当)制造光学存储器和晶体管铺平了道路。
    2025-02-27 21:40北京大学在光子芯片时钟领域取得重大进展 [科技动态]
         该技术基于可量产的超低损耗氮化硅光子芯片,通过光学频率梳生成了高精度、低噪声的时钟信号,突破了传统电子芯片在时钟带宽、能耗和噪声等方面的性能瓶颈
    2025-02-25 09:05中国科大提出液晶弹性体的复合冷场3D打印技术 [科技动态]
         研究团队提出复合冷场3D打印技术,成功制备具有高取向序参数和多元形变能力的近环境温度响应液晶弹性体(NAT-LCEs),并基于此开发出心率监测精度显著提升的智能腕带系统。
    2025-02-24 16:50西安光机所等最新研究拓展了超表面在偏振光学中的应用 [科技动态]
         超表面是由亚波长间隔的光学散射体组成的平面光学器件,能够实现对光场偏振、振幅、相位和传播模式的精确调控。相比传统光学元件,具备轻薄和多功能集成等优势,为微型化光学系统的实现提供了重要的解决方案。
    2025-02-22 22:54北京理工大学在柔性无线光通信方面取得重要进展 [科技动态]
         通过电荷收集窄化原理设计了具有双波段响应特性的高稳定柔性光电探测器。基于该探测器的优异性能,论文提出了一种利用488nm和532nm光作为独立信息传输通道的多路加密通信系统,以提高信息传输的安全性。
    2025-02-20 21:34我国科研团队在新型钙钛矿超高清显示技术领域获得新进展 [科技动态]
         提出“外延异质结界面应力操控”策略,首次利用全溶液法实现钙钛矿范德华外延异质结的大面积原位可控制备,成功突破材料稳定性与器件性能双重瓶颈,研发出高效率与高稳定性兼备的纯红光钙钛矿电致发光器件
    2025-02-19 09:33西安光机所在集成微腔光学频率梳领域取得进展 [科技动态]
         在集成微腔光学频率梳领域取得进展。团队基于微波注入、光频参考、热微扰频率调谐等技术,实现了两套独立泵浦的“全同”微腔孤子光学频率梳
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