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前沿科技

研究首次證明基于晶體超晶格的非線性光學(xué)干涉儀

研究者首次在五晶體的級(jí)聯(lián)中證明了基于晶體超晶格的非線性光學(xué)干涉儀。量子干涉引發(fā)的靈敏度增強(qiáng)使其成為傳感、成像和光譜學(xué)的有前途的工具。在幾百萬(wàn)分子和原子中探測(cè)到低至幾十個(gè)的低濃度粒子是一項(xiàng)令人著迷的研究

中國(guó)“天問(wèn)一號(hào)”火星探測(cè)器攜帶13種科學(xué)儀器上火星

7月17日,中國(guó)第一個(gè)完全本土化的火星飛行任務(wù)“天問(wèn)一號(hào)”在中國(guó)南方海南省文昌航天發(fā)射中心準(zhǔn)備發(fā)射升空。“天問(wèn)一號(hào)”攜帶13種科學(xué)儀器上火星一個(gè)長(zhǎng)征5火箭將根據(jù)中國(guó)國(guó)家航天局發(fā)射天文1號(hào)在7月底或8月初。有人

通過(guò)神經(jīng)傳感器優(yōu)化像素曝光技術(shù) 提升相機(jī)成像性能

斯坦福大學(xué),曼徹斯特大學(xué)和蘇黎世的IBM Research發(fā)表了論文“神經(jīng)傳感器:使用可編程傳感器學(xué)習(xí)HDR成像和視頻壓縮感測(cè)的像素曝光”,作者:Julien N.P. Martel, Lorenz K. Mueller, Stephen J. Carey, Piotr Dudek,

西安交大研發(fā)出基于商用電感中巨磁阻抗效應(yīng)的高性能傳感器

磁場(chǎng)傳感器是探測(cè)磁場(chǎng)強(qiáng)度或其變化并將其轉(zhuǎn)換成電信號(hào)輸出的裝置,基于磁場(chǎng)傳感器可開(kāi)發(fā)多種傳感功能,包括電流、功率、位置、距離、速度、角度等。磁傳感器是一種應(yīng)用極其普遍的傳感器,其性能優(yōu)異,抗干擾能力強(qiáng),

瑞士研究者在量子級(jí)聯(lián)激光器研究方面獲重大進(jìn)展

量子級(jí)聯(lián)激光器是一種明亮緊湊的半導(dǎo)體激光器,在中遠(yuǎn)紅外光譜區(qū)域發(fā)光。封閉環(huán)形腔使它們走上了通向超快脈沖的道路。復(fù)金茲堡朗道方程是連接許多物理領(lǐng)域的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),包括超導(dǎo)性、超流體、非線性光子學(xué)和水波。將一

給圖像傳感器添加計(jì)算功能,機(jī)器視覺(jué)更準(zhǔn)確

視覺(jué)是人類與外界交流最重要的感知方式。過(guò)去十年里仿生機(jī)器視覺(jué)迅速發(fā)展,如今人工系統(tǒng)已經(jīng)具備從圖像和視頻“看見(jiàn)”有價(jià)值信息的能力,不過(guò)相比人眼視覺(jué)效率還有一定的差距。奧地利維也納理工大學(xué)Lukas Menne等研

上海光機(jī)所在鎖模光纖激光器光譜控制技術(shù)研究中取得進(jìn)展

中國(guó)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)室在鎖模光纖激光器光譜控制技術(shù)研究中取得新進(jìn)展,分析了增益不均勻性、無(wú)源器件透射譜等腔內(nèi)光譜整形效應(yīng)對(duì)鎖模光纖激光器運(yùn)行狀態(tài)的影響,同時(shí)通過(guò)對(duì)腔內(nèi)

提高分辨率和掃描速度:硅芯片技術(shù)在激光雷達(dá)系統(tǒng)上的新進(jìn)展

不管是在自動(dòng)駕駛汽車(chē)上還是嵌入在最新的小工具中,光檢測(cè)和測(cè)距(激光雷達(dá))系統(tǒng)都可能在我們的技術(shù)未來(lái)中發(fā)揮重要作用,使車(chē)輛能夠?qū)崟r(shí)“查看”手機(jī)地圖三維圖像并增強(qiáng)視頻游戲中的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。但是目前面臨一些挑戰(zhàn)

20項(xiàng)值得關(guān)注的新興科技趨勢(shì),包括MEMS傳感器等技術(shù)

日前,美國(guó)公布了一份長(zhǎng)達(dá)35頁(yè)的《新興科技趨勢(shì)報(bào)告》。該報(bào)告是在美國(guó)過(guò)去五年內(nèi)由政府機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、智囊團(tuán)、科研機(jī)構(gòu)等發(fā)表的32份科技趨勢(shì)相關(guān)研究調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上提煉形成的。通過(guò)對(duì)近700項(xiàng)科技趨勢(shì)的綜合比

華中科技大學(xué)研究一種高效緊湊的光學(xué)多參量探測(cè)系統(tǒng)

偏振、相位、振幅和頻率是描述光波的基本參數(shù),光的偏振和相位信息的實(shí)時(shí)測(cè)量在光學(xué)中是非常重要的。然而,目前大多數(shù)光電探測(cè)器僅對(duì)光強(qiáng)敏感,這使得傳統(tǒng)的偏振和相位檢測(cè)系統(tǒng)復(fù)雜、笨重且難以集成。超表面是具有亞

芯片上的梳子:將使光鐘、望遠(yuǎn)鏡和通訊技術(shù)產(chǎn)生重大變革

就像米尺用數(shù)百個(gè)刻度線來(lái)精確測(cè)量距離一樣,激光頻率梳有數(shù)百個(gè)均勻分布且邊界清晰的頻率,可以用來(lái)精準(zhǔn)測(cè)量光波的顏色。均勻間隔的頻率類似于梳子齒,因此得名激光頻率梳。它使新一代原子鐘成為可能,大大增加了通

臺(tái)灣大學(xué)研發(fā)新型生物傳感器 助力病毒感染快速檢測(cè)

移動(dòng)醫(yī)療生物傳感器可以在前列腺癌、泌尿上皮癌、肺腺癌、乳腺癌、卵巢癌、結(jié)腸直腸癌、登革熱、寨卡病毒和埃博拉病毒檢測(cè)中無(wú)需儀器快速獲取結(jié)果。Hung-Wei Yang博士及其研究團(tuán)隊(duì)成員臺(tái)灣國(guó)立中山大學(xué)(National Su

基于量子技術(shù)的探測(cè)儀僅為目前引力波探測(cè)器的1/4000

量子技術(shù)將使引力波探測(cè)儀小型化,縮小到目前儀器的1/4000倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL)領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)新研究表明,可以用微小的鉆石晶體制作一種非常靈敏的小型重力探測(cè)器,用它能夠測(cè)量出引力波。這種基于量子技術(shù)的探測(cè)儀,僅

上海光機(jī)所在銀銦硫量子點(diǎn)的自發(fā)輻射放大效應(yīng)方面取得新進(jìn)展

近期,由中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所強(qiáng)場(chǎng)激光物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和重慶大學(xué)合作研究小組通過(guò)使用銀銦硫量子點(diǎn)作為增益介質(zhì),首次成功獲得了放大的自發(fā)輻射作用,同時(shí)具有良好增益性能,相關(guān)成果以題為“Low-th

華盛頓大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)展示“納米傳感器固態(tài)激光制冷”技術(shù)

一般來(lái)說(shuō)激光是用來(lái)加熱物體的,近日,華盛頓大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)卻通過(guò)實(shí)驗(yàn)展示了激光制冷材料的潛力,有望顛覆從生物成像到量子通信等領(lǐng)域。早在2015年該團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)宣布可以利用激光將水和其他液體冷卻至室溫以下,近日該

北大孫偉團(tuán)隊(duì)課題獲新成果,可促進(jìn)生物傳感器發(fā)展

據(jù)北大新聞網(wǎng)報(bào)道:近日北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系/北京大學(xué)碳基電子學(xué)研究中心、納米器件物理與化學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室孫偉研究員課題組及其合作者,探索了生物-碳納米管復(fù)合界面及大面積取向排列的調(diào)控新方法