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近日,中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所高功率激光物理聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室提出一種利用非線性光學(xué)技術(shù)測量材料線性電光系數(shù)的新方法,精確測得了K(H1-xDx)2PO4晶體電光系數(shù)與氘化率的關(guān)系曲線。相關(guān)工作發(fā)表于《光學(xué)快報(bào)》
德國德累斯頓應(yīng)用物理和光子材料綜合中心(IAPP)的物理學(xué)家發(fā)現(xiàn),陷阱態(tài)決定了有機(jī)光電探測器的性能,并最終限制了它們的探測能力。相關(guān)研究成果已發(fā)表在《自然通訊》(Nature Communications)上。論文鏈接:https
近日,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所金玉奇研究員、多麗萍研究員團(tuán)隊(duì)成功研制了連續(xù)波千瓦級燃燒驅(qū)動HBr化學(xué)激光器,該激光器在4.0 – 5.0微米波段的輸出功率是目前文獻(xiàn)可查的同類激光器的最高記錄。此外,該激光器
量子科學(xué)與技術(shù)是二十一世紀(jì)的重要研究領(lǐng)域,引領(lǐng)著物質(zhì)科學(xué)和信息技術(shù)的巨大變革。量子傳感與精密測量作為量子信息領(lǐng)域的重點(diǎn)研究方向之一,在現(xiàn)實(shí)世界有著極富前景的應(yīng)用。如何利用量子資源突破標(biāo)準(zhǔn)量子極限測量精
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理學(xué)院郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在量子傳感和宇稱-時(shí)間(PT)對稱系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究中取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊(duì)李傳鋒、唐建順研究組首次實(shí)現(xiàn)了PT對稱增強(qiáng)型量子傳感器,其靈敏度比傳統(tǒng)量子傳感器提高了8.86倍。該
近日,中國電科博微太赫茲“太未來”實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了200GHz功放等技術(shù)成果,高頻段太赫茲模塊、多平臺多框架深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練以及推理能力建設(shè)等研究工作取得了技術(shù)突破。“我們實(shí)現(xiàn)了200GHz功放、高達(dá)330GHz的太赫茲模塊研
中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院、中國科學(xué)院大學(xué)重慶學(xué)院、中科院上海高等研究院清華大學(xué)和上海交通大學(xué)共同攻關(guān),在單個(gè)生物大分子的太赫茲超分辨光譜成像研究中取得進(jìn)展。單個(gè)生物大分子的太赫茲探測有望揭示傳
分析光學(xué)方法對現(xiàn)代社會至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈冊试S快速和安全地識別固體、液體或氣體中的物質(zhì)。這些方法依賴于光與這些物質(zhì)在光譜的不同部分發(fā)生不同的相互作用。例如,紫外光譜可以直接訪問物質(zhì)內(nèi)部的電子躍遷,而太赫
近期,中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所強(qiáng)場激光物理國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在超短脈沖激光延時(shí)同步測量和控制方面取得新進(jìn)展。研究團(tuán)隊(duì)提出了利用“雙駝峰”型光譜獲得特殊的光束近場干涉圖案,用于同時(shí)測量超短脈沖激光絕
上海微系統(tǒng)所異質(zhì)集成XOI課題組利用“萬能離子刀”剝離和轉(zhuǎn)移技術(shù),將單晶壓電薄膜與高聲速、高導(dǎo)熱的支撐襯底集成,研制出可同時(shí)激發(fā)聲表面波和蘭姆波的壓電異質(zhì)襯底,并基于上述襯底驗(yàn)證了適用于3G、4G、5G應(yīng)用的
近日,清華大學(xué)精密儀器系朱榮教授研究組在《科學(xué)機(jī)器人》(Science Robotics)發(fā)表研究論文,報(bào)道了一種多功能感知的觸覺傳感器,采用類皮膚的多層結(jié)構(gòu),將多模感知原位集成,實(shí)現(xiàn)對觸感、物感、溫感等多種感知的高
近日,《自然•通訊》(Nature Communications)報(bào)道了一種基于石墨烯纖維的雙向中紅外通訊系統(tǒng),由浙江大學(xué)高超、許震團(tuán)隊(duì)和浙大科創(chuàng)中心微納電子學(xué)院徐楊團(tuán)隊(duì)合作完成,論文第一作者是浙江大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)
據(jù)外媒報(bào)道,砷跟許多重金屬一樣,作為采礦作業(yè)的副產(chǎn)品會污染土壤和地下水、對人類健康和環(huán)境構(gòu)成各種威脅。然而現(xiàn)在,一種新型的生物傳感器可以幫助我們消除這種劇毒化學(xué)元素的危險(xiǎn),通過跟植物的合作其可以實(shí)時(shí)監(jiān)
來自中國科大的消息顯示,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授潘建偉及其同事陳宇翱、徐飛虎等利用多光子量子糾纏在國際上首次實(shí)現(xiàn)分布式量子相位估計(jì)的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,這為將來構(gòu)建基于量子網(wǎng)絡(luò)的高精度量子傳感奠定了基礎(chǔ)。據(jù)了解,分
中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所研究員尤立星團(tuán)隊(duì)利用無損介質(zhì)鏡面結(jié)合三明治結(jié)構(gòu)超導(dǎo)納米線,實(shí)現(xiàn)了NbN材料超導(dǎo)納米線單光子器件(SNSPD)98%的探測效率,再次創(chuàng)造了NbN SNSPD探測效率的新的世界紀(jì)錄。100%系
英國國家物理研究院(NPL)、英國伯明翰大學(xué)和諾丁漢大學(xué)的科學(xué)家們合作研發(fā)了一種蛋白質(zhì)成像新方法,可以通過生物組織和細(xì)胞分析以及新的生物材料發(fā)現(xiàn)疾病致病原理,這些新的生物材料可以用于新一代藥物輸送系統(tǒng)和