热门推荐
-
基于深度学习揭示光纤瑞利散射的一般特征
阅读数:2828
-
什么是比尔-朗伯定律,它是如何影响光谱学的?
阅读数:2681
-
什么是量子点(quantum dots)?
阅读数:2269
-
将神秘的舞蹈可视化 实时捕捉光子的量子纠缠
阅读数:2117
-
测量固体材料光热转换效率的一般方法
阅读数:1958
-
研究人员创造出可实现多通道太赫兹传输的元表面
2023-03-02
研究人员设计并演示了两个全硅太赫兹元表面装置,可以用来创建四个光通道,以同时实现不同的光学功能。这种能力可能对各种应用很有用,如通信、太赫兹成像、粒子操纵或量子信息编码。
-
理论研究:用激光光场冷却粒子
2023-03-01
使用激光使原子减速是一项已经使用了很久的技术。如果人们想在绝对温度为零的范围内实现低温世界纪录,就会求助于激光冷却,即用合适的激光束从原子中提取能量。
-
首台芯片级的掺钛蓝宝石激光器
2023-02-28
耶鲁大学的一个研究小组已经开发出了第一个芯片级的掺钛蓝宝石激光器。在Hong Tan教授的领导下,这一实验性突破可能为原子钟、量子技术和基于光谱学的研究工作的新创新铺平道路。
-
激光技术市?。喝蛐幸捣治龊驮げ猓?022 - 2029年)
2023-02-28
2021年激光技术市场价值为130.1亿美元,预计到2029年将达到304.1亿美元,在预测期内的复合增长率为11.2%。
-
中国科技大学研究人员在退化的光腔中实现了非赫米特的例外点
2023-02-28
?最近,中国科技大学郭光灿教授领导的研究小组在一个退行性光腔中构建了一个非恒定性(NH)合成轨道角动量(OAM)维度,并观察到了例外点(EP)。这项研究发表在《Science Advances》上。
-
Metasurface进入激光光纤腔的时空模式控制
2023-02-24
元表面对于操纵光的振幅、相位或偏振具有高度的通用性。在过去的十年中,元表面已被提出用于广泛的应用--从成像和全息到产生复杂的光场模式。
-
硅片中电信单光子发射器的晶圆级纳米制造
2023-02-24
光子集成电路,或简而言之,PIC,利用光的粒子,更好地称为光子,而不是电子集成电路中运行的电子。两者之间的主要区别。光子集成电路为通常在近红外光谱的光波长上施加的信息信号提供功能。
-
用于增材制造的光学器件
2023-02-24
增材制造,也被称为3D打印,是一种快速发展的技术,材料通过计算机设计和后续控制进行沉积、连接或固化,从而创造出一个三维物体。虽然不是一个新的领域,但它已经从传统的塑料丝和粉末基材扩展到包括3D打印铝、钛、铁、镍、钴和铜基合金的能力。
-
独特的粘度计设计将一个芯片级的GaN光学器件与一个可弯曲的带子整合在一起
2023-02-23
传统的粘度计依赖于毛细管流动,而落球是在大范围内测量液体粘度的简单而有效的手段。然而,它们的低测量量和缺乏实时监测能力限制了它们的应用范围。
-
深度学习增强的小鼠整体血管NIR-II体积成像技术
2023-02-22