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oe1(光电查) - 技术动态

  • 研究人员设计了新的自供电的紫外线光检测器

    紫外线(UV)光检测可以彻底改变土木工程、军事防御、航空航天探索和医学研究等行业。电子产品的未来在很大程度上依赖于能够独立运作的高能效设备,这使得光电式紫外线检测器的发展至关重要。这些探测器有两种主要类型:光电导和光电,每种都有独特的优势和应用。

  • 拥有25年历史的制造商在ATX East 2023上展示其激光创新成果

    领先的激光制造商Luxinar正在庆祝其成立25周年,并在6月13日至15日在美国纽约举行的ATX East展会的1911号展位上展示其在切割、钻孔和打标方面的激光源创新。

  • 量子光源完全在芯片上运行,为量子云带来可扩展性

    来自汉诺威莱布尼茨大学(德国)、特文特大学(荷兰)和创业公司QuiX Quantum的一个国际研究小组首次提出了一个完全集成在芯片上的纠缠量子光源。这项研究的结果发表在《自然-光子学》杂志上。

  • 一个光子如何变成四个电荷载体

    光伏技术,即把光转化为电,是可持续能源的一项关键技术。自从马克斯-普朗克和阿尔伯特-爱因斯坦的时代以来,我们知道光和电都是以微小的、量化的数据包形式出现,称为光子和基本电荷,后者由电子和空穴代表。

  • 对量子材料的新认识

    科学技术设施委员会(STFC)中央激光设施(CLF)正在庆祝其新升级的Artemis实验室空间发表的第一篇论文。

  • 使用高热导率金刚石衬底的高效散热过氧化物激光器

    过氧化物激光器在从飞秒脉冲激发激光发展到连续波激发激光方面迅速取得了进展,这被认为是走向电激发激光的关键一步。在室温下的连续波激光之后,下一个目标是实现电驱动激光。

  • 用遥感技术进行光声脂质成像

    当脉冲激光照射在生物组织的表面时,部分光子能量被组织吸收,从而产生热量。热量的增加导致了组织的热弹性膨胀,从而以超声波的形式释放出能量。通过扫描样品和收集匹配的光声信号,科学家能够重建生物组织的二维或三维图像。

  • 新的电子显微镜技术能在几毫米的范围内分辨出磁性行为

    这些原子在一种被称为铁磁性的现象中排列并整合成一个更大的磁体。然而,很少有材料表现出原子磁铁,形成交替的模式,导致没有净磁化。 这些反铁磁体因其创造更快、更紧凑的计算用磁性记忆设备的潜力而受到关注。

  • 重新思考白炽灯泡的问题

    一个隶属于中国众多机构的材料科学家和工程师团队对白炽灯泡进行了一次新的审视,并发现了一种提高其效率的方法。在他们发表在《科学进展》杂志上的论文中,该小组描述了他们对测试灯泡所做的改变以及他们看到的改进程度。

  • 用非接触式石英增强光声光谱法分析痕量气体

    ?对于痕量气体的分析,一种非接触式的石英增强光声光谱(NC-QEPAS)方法已经被证明。NC-QEPAS试图解决石英音叉(QTF)的局限性,它在感应腐蚀性和尘埃性气体的应用中受到限制。

  • 激光光混合器在超快时间内控制巨大的电流

    物质的流动,从宏观的水流到微观的电荷流动,支撑着现代社会的许多基础设施。在寻求能源效率、数据存储能力和处理速度方面的突破时,科学家们寻找方法来控制物质的量子方面的流动,如电子的 "自旋"--其磁矩或其 "谷态",这是许多二维材料中发现的物质的一个新的量子方面。

  • 新的光片全息技术克服了三维全息图中的深度感知难题

    全息术--利用光的投射来显示图像--可以用来构建全息图,这是一种描绘真实物体和场景的三维光结构。虽然今天的技术还不能产生科幻电影中令人难以置信的栩栩如生的全息图,但来自哈佛大学约翰-A-保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员已经朝着这个目标迈出了一大步。

  • 克服现有X射线显微镜分辨率限制的新核心技术

    韩国科学技术院(KAIST)院长Kwang Hyung Lee于4月12日宣布,由物理系的YongKeun Park教授和浦项加速器实验室的Jun Lim博士领导的合作研究小组已经成功开发了一项核心技术,有可能击败目前可用的X射线显微镜的分辨率限制。

  • 光纤揭示了固体物理现象的真相

    来自ULB两个实验室的研究人员利用一个光纤环实现了一个光的合成维度。这个巧妙的系统模拟了晶体中粒子的周期性运动,以研究其在相互作用和耗散情况下的行为。通过创造一个孤子,研究人员证明了永久振荡的存在,尽管有耗散的不利影响。这一发现允许研究和模拟受固态物理学启发的复杂现象,这些现象在自然环境中很难获得。

  • 一组物理学家观察电子被光包裹

    自古以来,人类一直试图通过结合不同的物质来定制材料。想象一下这样一个世界:材料的特性可以根据需要灵活地改变,只需用光照耀它们。一组来自欧洲各地的物理学家现在已经向这个目标迈出了决定性的一步,他们用光照亮了在固体中运动的电子。

  • 利用量子力学分享秘密信息的新方法

    量子信息是一种强大的技术,可以增加可以安全处理和通信的信息量。利用量子纠缠在多方之间安全地分配一个秘密的量子状态,被称为 "量子状态共享"。

  • 研究人员发现克服X射线显微镜限制的关键

    X射线显微镜具有穿透大多数物质的优势,因此可以通过胸部X射线或CT扫描非侵入性地观察内部器官和骨骼。最近,正在积极开展提高X射线成像技术分辨率的研究,以便在纳米尺度上精确观察半导体和电池的内部结构。

  • 用于动态双模调制的光控元面

    用一个超紧凑的设备对太赫兹(THz)波进行动态控制,对生物医学成像、电信、检测等领域的太赫兹技术非常重要。然而,由传统材料制成的可调谐太赫兹设备通常很笨重,而且由于天然存在的材料和太赫兹波之间的弱相互作用,它们往往具有有限的调制深度和功能。

  • 带有BiBurst的飞秒激光器将硅的烧蚀速度提高了23倍

    在日本理化学研究所先进光子学中心(RAP)从事激光应用研究的科学家们采用了一种新技术,使用GHz的飞秒激光脉冲分组在MHz的包络中--称为BiBurst模式--极大地提高了硅的烧蚀速度,而不会使烧蚀质量恶化。

  • 在单个芯片上操纵多个激光器,用于新一代的量子设备

    美国国家标准与技术研究所(NIST)的研究人员已经开发出了芯片级的设备,可以同时操纵多束激光的颜色、焦点、行进方向和偏振。