切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
  • 2022-03-01 21:16西安光机所在基于超表面的光学微操纵研究中取得进展 [科技动态]
         利用优化设计制备的偏振复用介质超表面(metasurface),实现了对二氧化硅和碳酸钙等微粒的捕获、移动、自旋和环绕等操纵,为基于超表面的多功能光学微操纵奠定了基础。
    2022-02-28 10:54西电科研团队在硅基纳米阵列中高效产生二次谐波研究中取得突破性进展 [科技动态]
         提出了一种硅基开槽纳米立方体阵列的设计,使得具有中心对称的硅显著实现了SHG,该设计通过扩大表面二阶非线性,增强了凹槽表面的电场,连续域中的束缚态使得共振得到增强。
    2022-02-27 13:55科学家研制出一种新型光学元件可提高望远镜性能 [科技动态]
         来自Kavli宇宙物理和数学研究所和明尼苏达大学的科学家们Tomotake Matsumura和Shaul Hanany,已经研制出了一种新型的光学元件,它将提高研究大爆炸辐射的望远镜的性能。
    2022-02-25 17:14上海光机所在转角双层石墨烯产生超快光电流方面取得进展 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究在激光控制转角双层石墨烯产生超快光电流方面取得新进展。
    2022-02-24 11:38研究人员创造由微小的同心纳米圆自组装形成的光学材料 [科技动态]
         由劳伦斯伯克利国家实验室 (Berkeley Lab) 领导的一个研究小组展示了微小的同心纳米圆,它们可以自组装成一种精确且高效的光学材料。
    2022-02-21 23:09超强激光照射石墨烯实现高能离子加速 [科技动态]
         激光驱动离子加速已经被用于开发一种紧凑而高效的等离子体加速器,该加速器可应用于癌症治疗、核聚变和高能物理。
    2022-02-17 10:52研究人员利用激光器照射石墨烯靶材让高能离子加速 [科技动态]
         大阪大学的研究人员与日本国家量子科学技术研究所、神户大学和台湾中央大学的研究人员合作,报告了在日本QST的关西光子科学研究所用超强的J-KAREN激光器照射世界上最薄和最强的石墨烯靶材而直接进行高能离子加速。
    2022-02-15 20:31郭光灿院士团队在光量子芯片研究中取得重要进展 [科技动态]
         中国科技大学郭光灿院士团队在光量子芯片研究中取得重要进展,首次实现了片上波导模式编码的两比特量子逻辑门操作。
    2022-02-13 22:53二维材料可以在室温下存储量子信息 [科技动态]
         研究人员发现了一种二维材料,可用于在室温下存储量子信息。量子存储器是构建量子互联网时要解决的主要构建块,其中量子信息通过光子或光粒子安全地存储和发送。
    2022-02-11 12:16我国科研团队合作利用激光等离子体实现核同质异能态的超快泵浦 [科技动态]
         利用激光等离子体的极高密度的特点,通过激光和近固体密度氪(Kr)团簇的非线性共振加热获得高密度MeV能量的电子,首次实现了高密度快速振荡的电子在数十飞秒内库伦激发83Kr原子核。
    2022-02-08 21:28研究人员实现纳米结构材料负折射,向创建光子电路迈出重要一步 [科技动态]
         负折射对纳米光子学的未来至关重要,纳米光子学旨在理解和操纵光在尽可能小尺度上与材料或固体结构相互作用时的行为。
    2022-02-08 12:22悉尼大学研究人员开发新型光子雷达系统 可捕捉厘米级图像 [科技动态]
         悉尼大学的研究人员开发了一种新型的雷达,可以测量小到几厘米的物体。这项新技术利用光子系统产生更高的带宽信号,使雷达能够更精确地探测更小的物体,甚至可以用来监测医院的病人生命体征。
    2022-02-08 12:08宁波材料所在钙钛矿太阳能电池研究中取得系列进展 [科技动态]
         为促进钙钛矿太阳能电池的进一步发展,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员葛子义与副研究员刘畅等人通过界面工程和新型二维材料设计等手段,大幅提升了钙钛矿光伏器件效率和稳定性。
    2022-02-07 20:48上海光机所在脉冲压缩光栅激光损伤研究方面取得进展 [科技动态]
         中科院上海光机所薄膜光学实验室系统研究了影响大口径脉冲压缩光栅在应用中面临的小概率缺陷损伤问题,厘清了诱导脉冲压缩光栅纳秒激光损伤的关键瓶颈因素及机理。
    2022-01-30 22:28上交大金贤敏团队创单片芯片集成全同量子光源阵列最大规模 [科技动态]
         上海交通大学金贤敏团队在实验上实现了单片集成128个全同量子光源的阵列芯片,这是目前有报道技术中能实现的最大规模的全同可扩展量子光源阵列。