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oe1(光电查) - 行业应用

  • 激光在采矿业中的未来

    采矿业在技术进步方面向来滞后,不过,可再生技术使得对贵金属和矿物的需求持续增加,这推动该行业去采用新的解决办法。激光技术给采矿行业带来了变革,它能够实现精确的矿物探测、高效的岩石破碎,还可以降低运营成本以及提高可持续性。

  • 飞秒场镜可以在近红外光谱范围内获取分子指纹

    马克斯普朗克光科学研究所的研究人员成功开发出一种名为飞秒场镜的全新技术。这一技术极有可能对生物标志物的检测带来彻底变革。该方法在精确测量微量液体量方面表现出色,可低至微摩尔水平,并且在近红外区域展现出无与伦比的灵敏度。

  • 研究人员开发了一种激光器,可以产生迄今为止最强的超短激光脉冲

    激光这个词汇往往会使人们联想到强烈且集中的连续光束。事实上,能够产生这种光的激光器极为常见且非常有用。不过,在科学与工业领域,常常也需要极为短暂而又强烈的激光脉冲。

  • 新型量子激光雷达实现高灵敏度风探测

    有一个研究小组提出了一种基于上转换量子干涉的风感激光雷达理论,并且成功地开发出了原型机。他们的这一研究成果被发表在了 ACS Photonics 杂志上。

  • 全光交换装置为更快的光纤通信铺平了道路

    在现代,高速互联网借助光在光纤电缆中实现快速且可靠地传输大量数据。然而目前,当涉及到数据处理时,光信号遭遇了瓶颈。所以,在进行进一步传输之前,光信号必须转换为电信号来进行处理。

  • 一种快速超分辨显微镜使结构化照明和扩展深度检测

    荧光显微镜在生物学领域是一个强大的工具,它能够让研究人员在分子水平上对细胞和组织的复杂世界进行可视化。尽管这项技术极大地改变了我们对于生物过程的理解,然而,对诸如胚胎或者类器官这样大型且复杂的 3D 结构进行成像依旧是一个挑战。特别是在使用结构照明显微镜(SIM)去研究超出光学分辨率限制的复杂细节的时候,这一挑战更为突出。

  • 图像引导的计算全息波前整形:应对复杂成像挑战的一种快速且通用的解决方案。

    耶路撒冷希伯来大学应用物理研究所的研究人员在《自然光子学》杂志上发表的一项研究中,提出了一种通过高散射介质实现非侵入性高分辨率成像的新方法。

  • 一种能够通过改变 Weyl 系统中费米弧线的形状,从而在光的拉力和推力之间进行切换的方法

    光学力仿若一只看不见的 “手”,可以精准地掌控微小的粒子。光学镊子是一种广为人知的工具,其利用这种力来捕获并操纵小物体,例如细胞、细菌以及病毒。这种效应是基于动量从光子向粒子的转移 —— 当光与粒子相互作用时,会产生足以移动粒子的力。亚瑟?阿什金开发的光学镊子使他荣获了 2018 年的诺贝尔物理学奖。

  • 量子研究取得突破,可利用综合维度实现高效处理量子信息

    一项新的研究开启了通往尖端解决方案的大门,而这些解决方案或许有助于构建一个能够以简洁且强大的方式处理量子信息的系统。

  • 一种在芯片上高效产生光子对的新方法

    薄膜铌酸锂作为一种新兴的非线性集成光子平台,非常适合量子应用。借助自发参数下转换(SPDC),能够产生相互关联的光子对,可应用于量子密钥分发、隐形传态以及计算等方面。

  • 原子传感器揭示了分子极化的隐藏动力学

    磁共振成像(MRI)长期以来一直是现代医学的基石,它提供了内部器官和组织的非常详细的图像。核磁共振成像仪是医院里常见的大型管状磁铁,它利用强大的磁铁来绘制体内水和脂肪分子的密度图。

  • 硅超表面解锁广谱红外成像

    红外成像技术在促进我们对世界的理解方面有着至关重要的作用,涵盖了从探索生物标本、检查复杂材料到检测物理系统中隐藏模式等多个方面。

  • 量子研究解锁PET扫描在疾病检测中的潜力

    量子纠缠的新研究可以极大地改善疾病检测,比如癌症和阿尔茨海默病

  • 基于动态光学防伪的持久发光材料应用

    光学防伪技术作为一种防伪手段,已经深入到我们的日常生活中?;诠庋Р牧仙杓频氖泳蹩啥谅刖哂幸籽橹?、成本合理、不易复制等优点,得到了广泛的应用。现代科技的飞速发展和假冒活动的日益猖獗对光学防伪技术提出了更大的挑战。因此,基于多模态集成应用的光学防伪材料系统得到了广泛的关注。

  • 增强的波长转换为更有效的量子信息传输铺平了道路

    量子信息技术的进步为更快、更有效的数据传输铺平了道路。一个关键的挑战是确保量子比特(量子信息的基本单位)可以在不同波长之间传输而不失去其基本特性,如相干性和纠缠性。

  • 利用超短激光脉冲直接产生自旋电流

    一个国际物理学家团队发现,使用某些超短激光脉冲直接产生自旋电流是可能的。在他们发表在《物理评论快报》杂志上的研究中,研究小组使用线性极化激光脉冲和圆极化探针激光来产生自旋电流。

  • 超紧凑的光纤尖端传感器实现了高灵敏度的磁场和温度测量

    磁场传感在医疗、交通、航天等诸多领域发挥着举足轻重的作用。光纤磁场传感器具有体积小、探测距离远、成本低、灵敏度高等特点,引起了人们的广泛关注。然而,光纤磁场传感器普遍受到温度扰动的影响。

  • 物理学家在超快原子过程中观察到关键的微小分子相互作用 test2

    一个国际科学家团队首次报告了当粒子暴露在x射线中时,分子的电子活动会出现令人难以置信的小时间延迟。

  • test11

    溶液处理的半导体纳米晶体也被称为胶体量子点(QDs)。虽然物理学家早就知道大小相关量子效应的概念,但在发现量子点之前,将这一理论雕刻成真正的纳米尺度物体仍然是不可能的。量子点的大小相关颜色本质上是量子大小效应的裸眼、环境条件可视化。

  • 研究人员利用模糊的光来3d打印高质量的光学元件

    加拿大研究人员开发了一种新的3D打印方法,称为模糊断层扫描,可以快速生产具有商业级光学质量的微透镜。这种新方法可以使设计和制造各种光学器件变得更容易和更快。