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  • [资讯]我国科研团队发现强引力透镜候选体
    近日,中国科学院云南天文台丽江天文观测站研究员龙潜与云南大学中国西南天文研究所宇宙学研究组教授尔欣中团队合作,利用人工智能深度学习的方法,发现38个新的强引力透镜候选体。相关研究成果发表在《英国皇家天文学会月刊》(MNRAS)上。 星系尺度的强引力透镜系统是重要的宇宙学探针,可用于深入地研究宇宙学和天体 ...
    19055 redplum 发表于 2020-8-5 转载
  • [资讯]南大科研团队在多维度光学信息检测研究方向取得新进展
    近日,南京大学现代工学院徐挺教授和陆延青教授团队提出一种可同时对入射光场的偏振信息、轨道角动量信息和波长信息产生响应的集成化全介质超构表面。该研究成果以"Broadband Detection of Multiple Spin and Orbital Angular Momenta via Dielectric Metasurface"为题,发表于知名光学期刊《Laser & Photonics Reviews》。 ...
    19035 redplum 发表于 2020-8-4 转载
  • 异质结概念引发光伏配件龙头股价翻倍 但产业化大潮还未到来
    原标题:异质结概念引发光伏配件龙头股价翻倍 但产业化大潮还未到来 来源:21财经APP超前布局异质结技术的爱康科技(2.650, 0.12, 4.74%),需经得起时间的考验。7月30日,光伏配件龙头爱康科技(002610.SZ)开盘后股价一度涨停,刷新近期新高。资金流显示,截至发稿时,该股主力资金净流入超过7亿元。爱康科技近期的股价表现 ...
    19974 redplum 发表于 2020-7-30 转载
  • 天气越来越热了,二伏到了
    天气越来越热了,二伏到了,天气越来越热了,二伏到了
    18292 redplum 发表于 2020-7-27 原创
  • 这几天太热了,好难受
    这几天太热了,好难受这几天太热了,好难受
    15788 redplum 发表于 2020-7-26 原创
  • [资讯]美国计划打造量子互联网
    据国外媒体报道,当地时间周四美国公布了一项计划,将致力于打造量子互联网。美国官员和科学家表示将打造与现有互联网并行的第二互联网,使用量子力学定律安全共享信息并连接新一代计算机和传感器。量子技术试图利用原子、光子和电子的独特特性来构建更强大的计算机和其他信息处理工具。 量子互联网依赖于光子表现出的量 ...
    17468 redplum 发表于 2020-7-24 转载
  • [资讯]深圳先进院开发出高性能微流体柔性应变传感器
    近日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所微创中心研究员王磊、副研究员李晖团队,在利用波浪形微通道设计改善基于液态金属的柔性应变传感器迟滞性、响应时间和灵敏度方面的研究取得新进展。相关研究成果以Superelastic, Sensitive, and Low Hysteresis Flexible Strain Sensor Based on Wave-Patterned Liquid Metal for ...
    19988 redplum 发表于 2020-7-23 转载
  • [资讯]研究人员开发用于生物成像的超薄光学传感器
    印度孟买理工学院(IIT-B)的一组研究人员开发了超薄的下一代光学传感器原型,该原型可用于生物成像,可穿戴电子设备,环境监测,国防和电信等应用。 诸如光电探测器之类的光学传感器可以将光线转换成电子信号。这些传感器被用作电信中的光开关,用于在国防和生物医学设备中捕获图像,用于污染控制的有毒气体监测器以及 ...
    18697 redplum 发表于 2020-7-22 转载
  • [资讯]最强大X射线激光器LCLS继升级后完成首次发射
    据外媒报道,科学家们近期升级了世界上最强大的X射线激光器并获得了第一批光。线性加速器相干光源(LCLS)通过强烈的X射线爆炸来拍摄单个原子和分子,现在它的第二阶段操作已经开始。LCLS被称为硬X射线自由电子激光器(XFEL),这是一种跨越数公里的仪器,而这可以比以往的任何一台仪器都要能更详细地将最小的物体成像。 ...
    16938 redplum 发表于 2020-7-21 转载
  • [资讯]深海超黑鱼能吸收走99.5%照射到其身上的光线
    据外媒报道,科学家们发现了一种能吸收几乎所有照射到它们身上光线的超黑鱼,这使得它们能够有效地将自己隐藏在海洋最深处、最黑暗的地方。这似乎是一种比其他动物使用的更有效的躲避被捕的方法,而且这一发现可能还有助于未来光学和伪装技术的发展。 这一发现是由史密森尼和杜克大学的科学家领导的一个小组发现的。研究 ...
    18433 redplum 发表于 2020-7-20 转载
  • [资讯]物理学家成功设计出有史以来最轻的光学镜
    近日,马克斯·普朗克量子光学研究所(MPQ)的物理学家成功设计出有史以来最轻的光学镜。新型超材料由仅包含数百个相同原子的单个结构化层组成。原子排列在通过干涉激光束形成的光学晶格的二维阵列中。该研究结果是在最近才出现的具有序原子的亚波长量子光学新领域中此类实验的首次观察。到目前为止,这款镜子是独一无二的 ...
    19168 redplum 发表于 2020-7-18 转载
  • [资讯]上海光机所提出一种稀土高掺石英光纤制备新方案
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室提出了一种基于溶胶凝胶法结合石英管内壁涂覆与熔融拉锥工艺的光纤制备新方案。研究团队利用该方案,在高SiO2含量玻璃光纤中实现Yb3+离子高浓度掺杂。相关成果发表于《光学与激光技术》(Optics & Laser Technology)。 自20世纪90年代提出单频激光这一概 ...
    18549 redplum 发表于 2020-7-17 转载
  • [资讯]科研人员在随机相位散射光的相干性与涡旋动力学研究中取得进展
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室与美国普林斯顿大学电子工程系合作,对具有不同相干长度随机相位光束经非线性传播后所形成的散斑场的统计性进行实验测量,观察到随着自由光涡旋的产生,散斑场的自关联函数从幂律衰减退化为指数衰减。该研究以光子学系统对凝聚态物理中的Berezinskii-Koster ...
    19131 redplum 发表于 2020-7-16 转载
  • [资讯]物理学家实现15万亿个热原子的量子纠缠
    据国外媒体报道,在近期的一项研究中,物理学家创造了一项新的记录,他们将15万亿个原子组成的“热云”通过量子纠缠的方式关联起来。该发现或许将成为一项重大突破,帮助科学家制造更精确的传感器,用于探测引力波或可能遍布宇宙的神秘暗物质。 量子纠缠效应使微观粒子彼此间建立很好的关联性,是量子技术的核心,有望在 ...
    110654 redplum 发表于 2020-7-14 转载
  • [资讯]深圳大学:光学奇点解调芯片
    来自深圳大学的冯甫助理教授、闵长俊教授、袁小聪教授、Mike Somekh院士与澳大利亚纳米光学研究中心的司光远研究员开展合作,相关成果以“On-chip plasmonic spin-Hall nanograting for simultaneously detecting phase and polarization sigularities”为题,发表在国际顶级光学期刊《Light: Science & Applications》。 ...
    17927 redplum 发表于 2020-7-13 转载
  • [资讯]我国学者揭示“量子柴郡猫”独特量子特性
    量子力学中的思想实验“薛定谔的猫”已在学术界广为人知,近年来国际科学界又提出一个前沿概念叫“量子柴郡猫”。近期,中国科学技术大学郭光灿院士团队与南开大学学者合作,首次实现了光子的偏振与其本体分离,进而实现两个光子偏振的无接触交换,实验揭示了“量子柴郡猫”的独特量子特性,加深了人们对“什么是物理实在” ...
    17779 redplum 发表于 2020-7-12 转载
  • [资讯]科学家为心脏起搏器开发有源光电传输系统
    心脏起搏器等动力植入物的一大问题,就是必须在电量耗尽时进行手术替换。不过光州科学技术院(GIST)的一项新研究,有望在未来某一天让患者避免遭受这样的痛苦。在 Jongho Lee 的带领下,这支科学家团队开发了一套名叫“光电传输',this.id)" style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_1">有源光电 ...
    29927 redplum 发表于 2020-7-10 转载
  • [资讯]我国首次自主研发全套E波段毫米波通信芯片
    据了解,杭州电子科技大学程知群教授团队研发的毫米波通讯系统完成测试,系统由毫米波天线、毫米波收发信机和高速基带处理电路板组成,实现了“超大数据高速率传输”,它提供了5G通信的一种解决方案。 值得注意的是,这个系统中使用的毫米波芯片、基带电路板,是由杭州电子科技大学程知群教授领衔的杭电新型半导体器件与 ...
    19095 redplum 发表于 2020-7-8 转载
  • [资讯]上海光机所在啁啾调幅外差探测激光关联成像研究取得新进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所中科院量子光学重点实验室研究了背景光、光源的调制深度和调制时长对啁啾调幅外差探测激光关联成像质量的影响,通过实验证明了-30dB辐照信噪比的条件下,啁啾调幅外差探测激光关联成像系统仍可取得高质量图像。此外,高的调制深度和长的调制时长均对外差关联成像质量有益。相关论文 ...
    19373 redplum 发表于 2020-7-7 转载
  • [资讯]长虹成功研发首款国产超小体积5G通信模组
    7月3日,记者从长虹控股公司获悉,四川爱联成功研发首款国产超小体积5G通信模组——AI-NR11,该5G模组可广泛应用在智慧工业、智慧能源、工业机器人、医疗健康、视频安防、无人机等领域,尤其能满足超小摄像头、精密测量仪器等对模组尺寸有苛刻要求的场景。这也是继全球首款5G工业互联网模组(AI-NR10)在长虹下线后的又一突 ...
    18094 redplum 发表于 2020-7-6 转载
  • [资讯]基于量子技术的探测仪仅为目前仪器的1/4000
    伦敦大学学院(UCL)领导的一项新研究表明,可以用微小的钻石晶体制作一种非常灵敏的小型重力探测器,用它能够测量出引力波。这种基于量子技术的探测仪,仅为目前使用的引力波探测器的1/4000,可以探测到中频引力波。此研究成果发表在7月1日出版的《新物理杂志》上。 引力波是由大质量物体的某些运动在时空中产生的涟漪 ...
    18216 redplum 发表于 2020-7-5 转载
  • [资讯]我国研究员团队研制出可观测原子图像的“防震”显微镜
    对物质进行原子级别的观测,是很多前沿性科研的基础。近期,中科院合肥物质科学研究院陆轻铀研究员团队使用新技术,在国际上首次研制出混合磁体极端条件下的原子分辨率扫描隧道显微镜,可在强震动环境中获取高质量的原子分辨率图像。 强磁场是探索科学前沿的一种极端实验条件,在发现新现象、催生新技术方面具有不可替代 ...
    29972 redplum 发表于 2020-7-4 转载
  • 新人帖 七月份開始了,各位向前邁進
    七月份開始了,2020過了一半,加油各位,邁向2021
    16231 weiyisnow 发表于 2020-7-1 原创
  • [资讯]我国科研人员在二维拓扑光子晶体微腔研究中获得进展
    近年来,拓扑光子学得到广泛关注及研究,尤其在拓扑边界态的应用研究上取得了进展,如单向传输、拓扑激光等。除了边界态外,国内外很多课题组提出在高阶拓扑绝缘体中存在零维拓扑角态,并已在多种体系中实现,包括二维的光子晶体结构。这种零维的高阶拓扑态为设计具有高品质因子的拓扑光学微腔提供了新的平台。拓扑光学微腔 ...
    19984 redplum 发表于 2020-7-2 转载
  • [讨论]光刻机,中国制造得出来吗?
    关于光刻机,荷兰那种全球顶级的EUV光刻机,中国制造得出来吗?下面的答案相对比较悲观,转自网络,大家可以讨论一下。 光刻机比原子弹还难造,它是全世界顶尖技术的荟萃,是一个综合大学科。是一种集合了数学、光学、流体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域顶尖技术 ...
    27889 redplum 发表于 2020-5-27 讨论
  • 终于要开学了,终于见亮了
    终于要开学了,终于见亮了
    26351 redplum 发表于 2020-5-29 讨论
  • [资讯]太空也能建晶圆厂?
    2020年5月31日,美国太空计划创造了历史,SpaceX DM-2龙飞船(Crew Dragon)上的NASA宇航员罗伯特·本肯(Robert Behnken)和格拉斯·赫利(Douglas Hurley)抵达国际空间站(ISS),这是商业航天器首次将宇航员运送到国际空间站。 国际空间站是企业、政府和大学的研究实验室。一段时间以来,国际空间站的宇航员已在该实 ...
    29932 redplum 发表于 2020-6-4 转载
  • 欲改“尺寸乱象”,七家光伏企业就建立行业标准尺寸发布联合倡议
    经济观察网 记者 高歌 6月24日,七家光伏企业就建立光伏行业标准尺寸发布联合倡议。在倡议中,阿特斯阳光电力集团公司 、江苏润阳悦达光伏科技有限公司、江苏中宇光伏科技有限公司 、晶澳太阳能科技股份有限公司 、晶科能源有限公司 、隆基绿能科技股份有限公司 、潞安太阳能科技有限责任公司建议,应建立几何尺寸为182mm* ...
    27827 redplum 发表于 2020-6-24 转载
  • [资讯]上海光机所在动态照明深度学习关联成像研究方面取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所量子光学重点实验室提出一种适用于傅里叶变换关联成像系统的深度学习网络模型,该方法可实现关联成像动态解码,样品只需单次曝光即可获得高质量图像。相关论文发表在Optics Express上。 近年来,基于深度学习的关联成像技术在光学成像领域引起了广泛关注,但是确定性照明和多次测 ...
    28018 redplum 发表于 2020-6-30 转载
  • [分享]可替代MATLAB的开源软件
    MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(矩阵实验室)。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的 ...
    28266 redplum 发表于 2020-6-13 转载
  • 七月份已经到了,开始下半年
    下半年征程开始了,加油😊
    25650 redplum 发表于 2020-7-1 原创
  • [资讯]上海光机所受激拉曼散射物理机制研究获进展
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室在受激拉曼散射(stimulated Raman scattering, SRS)物理机制的研究中取得新进展,发现一种新的受激拉曼散射的非本征模式,为非线性物理、非线性光学及惯性约束聚变等基础领域的研究提供了新认识。相关研究成果发表在《高功率激光科学与工程》上(High Pow ...
    16846 redplum 发表于 2020-6-29 转载
  • 祝各位站友,端午安康
    祝各位站友,端午安康,祝各位站友,端午安康
    27344 redplum 发表于 2020-6-25 讨论
  • [资讯]利用新颖雷达技术 预估盲区和拐角的突发状况
    普林斯顿大学的一支研究团队,正考虑为汽车引入一套新颖的雷达技术,以更好地预估盲区和拐角的突发状况。带领这项研究的助理教授 Felix Heide 表示,这套系统结合了相对实惠的多普勒雷达装置。 安装在汽车前部的雷达可发出无线电波脉冲,然后从固定表面(如墙壁或停放的汽车侧面)接收回弹的信号。 在沿着道路前进 ...
    27531 redplum 发表于 2020-6-28 转载
  • 端午三天假,最后一天了
    端午三天假,最后一天了端午三天假,最后一天了
    17871 redplum 发表于 2020-6-27 原创
  • [资讯]北斗三号全球卫星导航系统部署完成
    北斗系统最后一颗全球组网卫星今天发射成功,顺利进入预定轨道,至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署已经全面完成。 同为智能化时代的基础设施,北斗系统是唯一的全球性、高精度时空基准,可以在全球把感知时间和位置的能力赋予道路、环境等其它系统;而5G则具有高速率、大容量、低延时的特点,为满足未来虚拟现实、智 ...
    17948 redplum 发表于 2020-6-23 转载
  • 科学家成功在扩张的肺部上3D打印一个柔性医疗传感器
    据国外媒体报道,3D打印是很棘手的,即使打印的表面完全保持静止。现在想象一下,在肺或心.脏等扩张和收缩的器官上3D打印一个关键的医疗传感器。这是一个全新的难度,但这是一个可能可以克服的挑战。 明尼苏达大学(UMN)的一个计算机科学家和机械工程师团队周三在《科学进展》杂志上发表了一项关于3D打印可变形传感器的研究 ...
    19139 redplum 发表于 2020-6-22 转载
  • 今天论坛上午怎么又上不去了
    今天论坛上午怎么又上不去了今天论坛上午怎么又上不去了
    17012 redplum 发表于 2020-6-21 原创
  • [资讯]天津大学成功研发出“全天候自愈合材料”
    日前,天津大学张雷、杨静团队成功研发出“全天候自愈合材料”,性能达到国际领先水平,能在严寒、深海与强酸碱等极限条件下快速自愈合,有望成为机器人、深海探测器与极端条件下各类高科技设备的“超级电子皮肤”。相关成果已经在国际权威期刊《自然·通讯》发表。 自愈合材料采用先进超分子技术合成。顾名思义,它可以 ...
    17076 redplum 发表于 2020-6-19 转载
  • 新冠疫苗成功?国药集团新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床中和抗体阳100%
    6月16日,国药集团中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会在北京、河南两地同步举行。揭盲显示:疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应,不同程序、不同剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体,0,28天程序接种两剂后,中和抗体阳转率达100%。 所谓揭盲,就 ...
    010578 update 发表于 2020-6-18 其它
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