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oe1(光电查) - 技术动态

  • 六方氮化硼量子发射器的长期光稳定性

    单光子发射器是适合光学量子技术的关键建筑材料。其中,六方氮化硼是一种有前途的二维材料,可以保留明亮的室温单光子发射器。然而,光不稳定性是促进这些特性在实践中应用的一个现有挑战。

  • SiLC的3D和4D机器视觉解决方案

    硅光芯片(SiLC)技术公司是一家硅光子学初创公司,它开发了一种频率调制连续波(FMCW)片上激光雷达,作为四维(4D)机器视觉解决方案,使机器人、车辆和其他机器能够获得高分辨率和高精确度的短距离或长距离物体分类所需的数据。

  • 商用激光器的销售促进了Lumentum公司的发展

    总部位于加州的Lumentum公司公布了5.06亿美元的季度收入,这部分归功于工业应用的光纤和超快激光器销售的强劲增长。

  • 确定了创建光子时间晶体的新方法

    在《科学进展》杂志的一项研究中解释了这种发现,它可能导致更有效、更强大的无线通信和大大增强的激光器。

  • 带有改进的非成像光学器件的激光无线功率传输

    在最近发表在《太阳能》杂志上的一篇文章中,研究人员讨论了在激光无线电力传输(LWPT)中通过使用非成像光学技术增强光伏(PV)接收器的问题。

  • 硅玻璃中椭圆偏振的高效超快激光纳米结构化

    自然界中光与物质相互作用的最重要表现之一是光激发,特别是光离子化。这从植物的光合作用和生物学中的视觉到摄影和材料的激光加工都是如此。

  • 由快速光脉冲触发的入水电荷

    一些分子,即所谓的光酸,通过被光激发,可以在局部释放质子。溶液的pH值会迅速发生变化,这对许多化学和生物过程都很重要。

  • Zygo发布Mx? 9.1软件

    设计和制造先进光学计量系统的全球领导者--Zygo公司--宣布了他们最新的Mx软件包版本。这是一个适用于所有符合条件的Zygo系统的新软件包版本。

  • 用于EUV和软X射线检测的新型Marana-X-11 sCMOS

    牛津仪器公司旗下的Andor Technology Ltd是科学成像和光谱解决方案的全球领导者,最近推出其新的Marana-X平台,用于超快的软X射线/EUV断层扫描和高次谐波生成成像。

  • Andor推出用于直接软X射线和EUV成像的新型超快和高灵敏度相机

    牛津仪器公司旗下的Andor Technology是科学成像和光谱解决方案的世界领导者,推出其用于高能物理的新的Marana-X平台。

  • Alluxa的产品目录具有从紫外到红外的扩展光谱性能

    高性能光学涂层和滤光片以及薄膜沉积技术的全球领先者Alluxa公司宣布扩大在线产品目录,提供从紫外线(UV)到红外线(IR)的扩展波长范围的硬涂层特种滤光片。

  • 研究人员利用钻石纳米结构向量子互联网迈出了重要一步

    钻石材料对未来的技术,如量子互联网具有重要意义。特殊的缺陷中心可以作为量子比特(qubits),并发射出被称为单光子的单一光粒子。

  • 如何克服量子计算中的噪声

    研究人员Ludovico Lami(阿姆斯特丹大学QuSoft)和Mark M. Wilde(康奈尔大学)在量子计算方面取得了重大进展,得出了一个预测环境噪声影响的公式。这对于设计和建造能够在我们不完美的世界中工作的量子计算机至关重要。

  • 强烈的激光在几秒钟内将固体磁化

    强烈的激光可以在固体中以阿秒级的速度诱发磁性--这是迄今为止最快的磁性反应。这是位于德国汉堡的马克斯-普朗克物质结构与动力学研究所的理论家们得出的结论,他们使用先进的模拟技术来研究几种二维和三维材料的磁化过程。

  • 技术进步为更逼真的3D全息图铺平道路,用于虚拟现实和更多领域

    研究人员已经开发出一种新的方法来创建动态的超高密度三维全息投影。通过将更多的细节装入三维图像,这种类型的全息图可以使我们周围的世界得到真实的呈现,用于虚拟现实和其他应用。

  • 真空隧道尽头的超快光: 元光学显示了阿秒范围内的物理过程

    由哈佛大学开发,并在格拉茨理工大学(TU Graz)成功测试,一种用于显微镜的具有极高空间和时间分辨率的革命性的新元透镜已在格拉茨理工大学实验物理研究所的实验室测试中证明其功能能力。

  • 研究人员为大型天基望远镜设计了新的膜反射镜

    研究人员已经开发出一种新的方法来生产和塑造大型、高质量的镜子,这些镜子比以前用于部署在太空中的望远镜的主镜薄得多。由此产生的镜子足够灵活,可以卷起并紧凑地存放在运载火箭内。

  • 新的量子传感方法有望改进温室气体检测

    一种以更高的精度检测和描述分子的创新技术已经被提出,为环境监测、医疗诊断和工业流程的重大进展铺平了道路。

  • 用超快激光脉冲进行热电子电化学研究

    激光诱导的金属在金属上的电化学沉积可能依赖于热和缺陷生成效应。当选择半导体基底时,局部的光生电子可以减少金属离子,从而形成金属表面结构。激光诱导的电化学去钝化和再钝化调查可以支持原位腐蚀研究。

  • 一种新型的光子时间晶体为光提供了动力

    研究人员已经开发出一种创建光子时间晶体的方法,他们已经证明这些奇异的人造材料能够放大照在它们身上的光线??蒲Ы埂吩又镜囊黄畚闹忻枋龅恼庑┓⑾郑赡芑岽锤行Ш透看蟮奈尴咄ㄐ?,并大大改善激光器。