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看点

  • 一种偏振宇称时间对称光子系统
    宇称时间对称光子和光电子系统得到了广泛的研究,取得了重大的基础物理和技术成果。PT对称系统的一个主要特点是在单模激光中有效地选择模式,其中通常使用两个几何结构相同的交叉耦合和空间分离的谐振腔。 ...…
    admin2020-12-24 15:03
  • 不遵循常规折射定律的新型激光束
    这些被称为时空波包的光束,在发生折射时遵循不同的规则,即当它们穿过不同的材料时。通常情况下,当光线进入密度更高的材料时,光线会减慢速度。 ...…
    admin2020-12-11 11:13
  • 可提高纳米光子器件发光性能的硅纳米颗粒阵列
    纳米光子学是研究纳米尺度光和物质相互作用的,这一领域的发现对纳米制造技术和未来的光子器件都具有重要意义。直到最近,金属纳米粒子仍是主要用于纳米光子器件。但是现在,半导体材料如硅被认为是纳米颗粒一种新的 ...…
    admin2020-12-4 10:00
  • 利用新型二维材料推动光子学技术的发展
    光子学,是操纵光的一门科学,可以有助于先进光学器件的发展,但迄今为止,光子的高效生成仍然是一个挑战。…
    admin2020-11-30 13:19
  • 即插即用的新型自适应光学透镜
    研究人员开发了这一种新的即插即用设备,可以在商用光学显微镜上添加自适应光学校正。自适应光学可以极大地提高深入生物样本的图像质量,但迄今为止实现起来极其复杂。 ...…
    admin2020-11-19 08:51
  • 利用激光制冷半导体材料
    一般来说,激光会加热物体,人们正常都会这样理解。但激光也显示出与冷却材料完全相反的作用。能够冷却材料的激光可以彻底改变从生物成像到量子通信等领域。 ...…
    admin2020-11-19 08:48
  • 光学显微镜的新发现
    新伊利诺伊州欧洲经委会项目组的一个新研究正在推进光学显微镜技术,并为该领域提供了一个关键的新工具,以解决许多科学和工程领域的挑战性问题,包括半导体晶圆检测、纳米颗粒传感、材料表征、生物传感、病毒计数和 ...…
    admin2020-11-12 14:07
  • 可使微波信号稳定性提高一百倍的新型技术
    美国国家标准与技术研究所(NIST)的研究人员使用了最先进的原子钟、先进的光探测器和一种叫做频率梳的测量工具,将微波信号的稳定性提高了100倍。 ...…
    admin2020-11-2 14:54
  • 利用空心光纤实现新型科学仪器
    空心光纤将最先进干涉仪的自由空间传输性能与现代光纤的长度尺度结合起来,通过在充满空气或真空的纤芯中引导光束。…
    admin2020-9-28 09:36
  • 光微谐振器中的碰撞孤子揭示重要基础物理学
    孤子是通过色散和非线性之间的平衡实现的自增强类粒子的波包。孤子存在于流体力学、激光、冷原子和等离子体中,当激光场被限制在一个具有超低损耗的圆形谐振器中时,会产生多个围绕谐振器的孤子。 ...…
    admin2020-9-11 08:51
  • 磁声波:一种新的片上通信模式
    “我们设计了一个特别的实验,以成像和量化由表面声波(SAW)产生的磁化动力学。结果清楚地表明,磁化波存在于不同的频率和波长下,并且有可能产生波间干扰,” ...…
    admin2020-8-27 09:26
  • 在非晶介质材料中实现激光脉冲的倍频
    在概念证明的基础上还需要进一步的研究,这是第一次证明中心对称材料的晶体对称性可以通过非对称电子迁移通过光学手段被打破。…
    admin2020-6-23 09:20
  • 利用光学探针实现钙钛矿材料的时空动力学研究
    混合有机或无机卤化物钙钛矿是一类独特的太阳能电池材料,它打破了已有30多年的材料设计规则。例如,尽管它们在宏观上有着丰富的缺陷和无序,但仍能获得极高的性能。 ...…
    admin2020-6-11 14:00
  • 能以万亿分之一秒的速度成像量子世界的新型激光技术
    研究人员首次能够逐帧记录电子与固体中某些原子振动的相互作用情况。这项技术捕捉到一种过程,这种过程通常会在材料中引起电阻现象,而在其他情况下,则会导致完全相反的电阻或超导性的缺失。 ...…
    admin2020-6-1 09:44
  • 能以万亿分之一秒的速度成像量子世界的新型激光技术
    研究人员首次能够逐帧记录电子与固体中某些原子振动的相互作用情况。这项技术捕捉到一种过程,这种过程通常会在材料中引起电阻现象,而在其他情况下,则会导致完全相反的电阻或超导性的缺失。 ...…
    admin2020-6-1 09:44

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