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上海光機所在非線性材料的電光系數測量方面取得進展

近日,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光物理聯合實驗室提出一種利用非線性光學技術測量材料線性電光系數的新方法,精確測得了K(H1-xDx)2PO4晶體電光系數與氘化率的關系曲線。相關工作發表于《光學快報》

德國物理學家發現減少陷阱態可提高有機光電探測器的性能

德國德累斯頓應用物理和光子材料綜合中心(IAPP)的物理學家發現,陷阱態決定了有機光電探測器的性能,并最終限制了它們的探測能力。相關研究成果已發表在《自然通訊》(Nature Communications)上。論文鏈接:https

科研進展,大連化物所研制出連續波千瓦級HBr化學激光器

近日,中國科學院大連化學物理研究所金玉奇研究員、多麗萍研究員團隊成功研制了連續波千瓦級燃燒驅動HBr化學激光器,該激光器在4.0 – 5.0微米波段的輸出功率是目前文獻可查的同類激光器的最高記錄。此外,該激光器

華中科大提出量子傳感新方法,有望突破海森堡極限測量精度

量子科學與技術是二十一世紀的重要研究領域,引領著物質科學和信息技術的巨大變革。量子傳感與精密測量作為量子信息領域的重點研究方向之一,在現實世界有著極富前景的應用。如何利用量子資源突破標準量子極限測量精

中國科學技術大學團隊實現宇稱-時間對稱增強型量子傳感器

中國科學技術大學物理學院郭光燦院士團隊在量子傳感和宇稱-時間(PT)對稱系統的實驗研究中取得重要進展。該團隊李傳鋒、唐建順研究組首次實現了PT對稱增強型量子傳感器,其靈敏度比傳統量子傳感器提高了8.86倍。該

中電科博微太赫茲“太未來”實驗室發布200GHz功放等技術

近日,中國電科博微太赫茲“太未來”實驗室發布了200GHz功放等技術成果,高頻段太赫茲模塊、多平臺多框架深度學習訓練以及推理能力建設等研究工作取得了技術突破。“我們實現了200GHz功放、高達330GHz的太赫茲模塊研

科研團隊在單個生物大分子太赫茲超分辨成像研究中取得進展

中國科學院重慶綠色智能技術研究院、中國科學院大學重慶學院、中科院上海高等研究院清華大學和上海交通大學共同攻關,在單個生物大分子的太赫茲超分辨光譜成像研究中取得進展。單個生物大分子的太赫茲探測有望揭示傳

科學家研發新型高亮度相干光源

分析光學方法對現代社會至關重要,因為它們允許快速和安全地識別固體、液體或氣體中的物質。這些方法依賴于光與這些物質在光譜的不同部分發生不同的相互作用。例如,紫外光譜可以直接訪問物質內部的電子躍遷,而太赫

上海光機所在超短脈沖激光同步測量和控制方面取得進展

近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在超短脈沖激光延時同步測量和控制方面取得新進展。研究團隊提出了利用“雙駝峰”型光譜獲得特殊的光束近場干涉圖案,用于同時測量超短脈沖激光絕

中科院上海微系統所在5G射頻濾波器研究方面取得重要進展

上海微系統所異質集成XOI課題組利用“萬能離子刀”剝離和轉移技術,將單晶壓電薄膜與高聲速、高導熱的支撐襯底集成,研制出可同時激發聲表面波和蘭姆波的壓電異質襯底,并基于上述襯底驗證了適用于3G、4G、5G應用的

清華在多功能感知傳感器及機器人應用取得突破性進展

近日,清華大學精密儀器系朱榮教授研究組在《科學機器人》(Science Robotics)發表研究論文,報道了一種多功能感知的觸覺傳感器,采用類皮膚的多層結構,將多模感知原位集成,實現對觸感、物感、溫感等多種感知的高

浙江大學構建一種基于石墨烯纖維的雙向中紅外通訊系統

近日,《自然•通訊》(Nature Communications)報道了一種基于石墨烯纖維的雙向中紅外通訊系統,由浙江大學高超、許震團隊和浙大科創中心微納電子學院徐楊團隊合作完成,論文第一作者是浙江大學高分子科學與工程學

科學家研發出新型生物傳感器,可實時監測地下砷含量

據外媒報道,砷跟許多重金屬一樣,作為采礦作業的副產品會污染土壤和地下水、對人類健康和環境構成各種威脅。然而現在,一種新型的生物傳感器可以幫助我們消除這種劇毒化學元素的危險,通過跟植物的合作其可以實時監

中國科學技術大學在分布式量子精密測量方面取得重要進展

來自中國科大的消息顯示,中國科學技術大學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現分布式量子相位估計的實驗驗證,這為將來構建基于量子網絡的高精度量子傳感奠定了基礎。據了解,分

創紀錄!上海微系統所超導單光子探測器效率研究獲進展

中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員尤立星團隊利用無損介質鏡面結合三明治結構超導納米線,實現了NbN材料超導納米線單光子器件(SNSPD)98%的探測效率,再次創造了NbN SNSPD探測效率的新的世界紀錄。100%系

英國蛋白質成像的新方法助力成像儀器發展

英國國家物理研究院(NPL)、英國伯明翰大學和諾丁漢大學的科學家們合作研發了一種蛋白質成像新方法,可以通過生物組織和細胞分析以及新的生物材料發現疾病致病原理,這些新的生物材料可以用于新一代藥物輸送系統和

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