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  • 2019-07-07 19:40联合研究团队成功在硅片上操纵光波或光子信息 [科技动态]
         由来自该大学纳米研究所和新加坡科技与设计大学(SUTD)的研究人员和学生组成的团队已成功地在硅芯片上操纵光波或光子信息。
    2019-07-05 17:32中科院化学所在手性超分子组装及其圆偏振发光应用方面取得进展
         中科院化学研究所胶体界面与化学热力学重点实验室刘鸣华研究团队围绕手性超分子组装及其应用开展了系统研究。将手性超分子组装策略应用于圆偏振发光材料的设计合成与高效调控,并取得系列进展
    2019-07-04 23:50【公益课堂】从光纤到光芯片:光子技术的发展与挑战 [技术培训]
         本讲座将介绍改变人类生活的光纤和激光、光通信、光传感、光子芯片等技术,探讨光子技术的前沿和发展方向。
    2019-07-04 15:21长春光机所在高效钙钛矿量子点的制备及其光电器件应用方面取得进展 [科技动态]
         近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所副研究员曾庆辉课题组提出一种由于CsPbBr3和Cs4PbBr6的结构转变诱导的高效荧光钙钛矿纳米晶,所制备的钙钛矿纳米材料的荧光量子效率可达99%,并将这种高荧光量子产率的 ..
    2019-07-03 12:30我国科学家观测到能量最高光子 或是可见光百万亿倍
         西藏自治区的羊八井国际宇宙线观测站测量到迄今为止能量最高的光子,来自于蟹状星云,这也是科学家首次确认能量超过100TeV的高能光子天体源。
    2019-07-02 23:00全国首个血液光学成像技术中心在武汉成立
         全国首个血液光学成像技术中心在武汉血液中心正式成立。该中心由华中科技大学武汉光电国家研究中心和武汉血液中心联合创立,将致力于超分辨光学成像技术在血液领域的前沿研究。
    2019-07-02 15:34国际科研团队发现光的“自扭矩”新特性 [科技动态]
         由来自西班牙和美国的科学家组成的国际科研团队宣布,他们发现了光的一种新特性——自扭矩,这种特性以前未被任何人预测过。
    2019-07-02 11:13无机聚合物结构双氟磷腈的深紫外非线性光学性能理论研究取得进展
         中科院理化技术研究所研究员林哲帅与北京计算科学研究中心博士康雷、研究员黄冰合作,通过将具有一维链状特征的极性基团整合到准一维的极性聚合物长链结构中,从而既有效地扩展了非线性光学体系的结构各向异性,又较大地饱和了结构中的非键轨道。
    2019-07-01 12:03用于制造小型光学透镜的微型玻璃吹制技术 [科技动态]
         从罗马时代开始,将空气注入热玻璃形成气泡就被用来制造玻璃制品。在这项新的研究中,研究人员将这些相同的玻璃吹制原理应用到显微镜下,制造出被称为轴棱锥透镜的微型透镜。
    2019-07-01 10:52为激光装置安上国产“心脏”
         自从来到上海光机所,胡丽丽一直从事激光玻璃、激光光纤基础研究及其制备技术的研发。在此过程中,她带领团队攻克激光钕玻璃连续熔炼技术,自主发明并建成具有中国特色的首条大尺寸激光钕玻璃连续熔炼线,实现大尺寸激光钕玻璃的批量生产。
    2019-07-01 10:20量子网络研究重要进展:中国科大实现全光量子中继 [科技动态]
         中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陈宇翱、徐飞虎等在国际上首次实验实现全光量子中继器的原理性验证,为构建远距离光纤量子网络开辟了新途径。
    2019-06-28 11:00微型飞行机器人Robobee利用微型太阳能电池板供能 [科技动态]
         哈佛大学打造的小型飞行机器人Robobee最近又获得了一个新的重大更新,即切断了原先拿来供能的电线,在这个小机器人上面安装了一个微型太阳能电池板。
    2019-06-25 15:19中科院合肥研究院在离轴积分腔输出光谱技术研究方面取得新进展 [科技动态]
         中科院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所高晓明课题组在提高离轴积分腔输出光谱仪器性能方面取得新进展,相关研究成果以《波长调制和白噪声扰动实现高灵敏度的离轴积分腔输出光谱技术》为题发表在国际学术期刊Optics Letters上。
    2019-06-25 10:57MIT设计新型光子芯片,效率比电子芯片高1000万倍 [科技动态]
         MIT的研究人员开发出一种新型 “光子” 芯片,它使用光而不是电,并且在此过程中消耗相对较少的功率。该芯片用于处理大规模神经网络的效率比现有的计算机高出数百万倍。
    2019-06-25 10:54研究团队创造了光子量子记忆效率的新记录 使量子计算更接近现实 [科技动态]
         通过将数十亿个铷原子捕获到毛发般的微小空间中来创建这样的量子记忆 - 使用激光和磁场将这些原子冷却到接近绝对零温度(约0.00001 K)。