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据发表在最新一期《自然·通讯》杂志上的论文,德国马克斯·普朗克物质结构与动力学研究所研究人员证明,用激光束开启超导性的能力可集成在芯片上,这开辟了一条通往光电子应用的道路。
近日,美国光学学会(Optica)宣布了2024年度新当选会士(Fellow)名单,来自26个国家的129名科学家新当选为美国光学学会会士(Optica Fellow)。中国科学院半导体研究所李明研究员因其在微波光子信号产生和可编程光学信号处理研究领域开创性的贡献(For pioneering contributions to microwave photonic signal generatio...
2023年10月27日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员郭振、周连群团队,在ACS Applied Materials & Interfaces上,发表了题为Revealing the Binding Events of Single Proteins on Exosomes Using Nanocavity Antennas beyond Zero-Mode Waveguides的封面...
2023年11月27日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所郭振研究员、周连群研究员团队在ACS Applied Materials & Interfaces上发表题为“Revealing the Binding Events of Single Proteins on Exosomes Using Nanocavity Antennas beyond Zero-Mode Waveguides”的...
2023年10月26日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)唐世林团队,在光学浅水水深遥感反演研究方面取得新进展,实现了无现场观测数据情况下近岸浅水区超高空间分辨率(米级)遥感水深探测。相关研究成果发表在IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing上。
2023年10月23日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所杨慧研究员团队在中科院一区TOP期刊Nanophotonics上发表了题为Ultrasensitive label-free miRNA-21 detection based on MXene-enhanced plasmonic lateral displacement measurement的研究。该团队提出了一种基于MXene材料增强...
红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中应用广泛。当前,商用的中远红外非线性光学晶体主要包括类金刚石结构的AgGaS2、AgGaSe2和ZnGeP2等化合物。然而,由于各自本征的性能缺陷,这些材料已不能完全满足当前红外激光技术发展的需求。因此,亟需开发性能优异的新型中远红外非线性光学材料。汞具有独特的电子构型,利于形成高度极化的Hg2+离子,从而产生显著的非线性光学响应。因此...
红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中具有广泛的应用。当前商用的中远红外非线性光学晶体主要包括类金刚石结构的AgGaS2,AgGaSe2和ZnGeP2等化合物。然而,由于各自本征的性能缺陷,这些材料已不能完全满足当前红外激光技术发展的需求。因此,亟需开发性能优异的新型中远红外非线性光学材料。汞具有独特的电子构型,有利于形成高度极化的Hg2+离子,从而产生显著的非线性光学响应...
2023年10月13日,中国科学院合肥物质院安光所建立了全球大气光学湍流预测模型,并首次实现了全球大气光学湍流强度时空分布预测及可视化表征(以大气相干长度衡量)。该模型不仅丰富和提升了大气光学湍流全球变化的科学认知,还可为先进光电工程、天文光学观测、星地激光通信等应用提供支撑。相关成果发表在国际地学天文顶级期刊《皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astr...
土壤有机质对土壤形成、土壤肥力以及农业可持续发展等方面都有着极其重要的作用,尤其对土地肥沃的黑土区。遥感技术在土壤有机质(SOM)制图上有独特的优势,可以快速、准确、低成本的获取SOM含量的空间分布图。目前在SOM制图的研究中雷达数据、光学数据与环境协变量的融合还远远不够。
2023年10月7日,由中国科学院西安光机所吴国俊研究员牵头,联合青岛海洋科技中心、国家海洋技术中心、厦门大学、自然资源部第二海洋研究所等多家科研机构联合承担的某国家重点研发计划项目取得重要进展。项目将自主研制的多类海洋生物化学原位传感器(硝酸盐、叶绿素、多环芳烃、溶解氧、下行辐照度等)搭载国产“海燕”水下滑翔机在南海西沙海槽盆地区域顺利完成海试,成功实现了高时空分辨率的海洋环境长期原位观测,连续...
高功率光学频率梳在非线性精密光谱学、极紫外光学频率梳产生、核原子钟研究等方面起着十分重要的作用,光纤飞秒激光器由于结构简单、性能稳定、易于放大等优点,是实现高功率光学频率梳的首选方案。然而,由于光纤激光放大中难以避免的自发辐射(ASE)噪声、泵浦强度噪声、光谱相干性退化以及光程引起的相位抖动等噪声,严重影响着光梳的频率稳定度。因此如何在高功率放大的同时得到高的频率稳定度是一个极具挑战性的工作。
2023年8月31日至9月4日,在李学龙教授的主持下,西北工业大学、中国科学院西安光学精密机械研究所、自然资源部北海海洋技术中心、山东科技大学等科研机构,联合研制并开发了“领航者”深海智能光学导引装置及系统,在自然资源部北海海洋技术中心开展了海水水池及码头浅水导引回收作业,并搭乘作业船开展了浅海导引回收作业。
中国科学院上海光学精密机械研究所桂有珍研究员团队提出了一个分析时间同步误差对双场量子密钥分发影响的理论模型。近期,相关研究成果发表在Physical Review A上。
2023年9月19日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在高重频飞秒光学频率梳光源方向取得重要进展。该团队首次报道了一种基于腔内谐振滤波技术的GHz低噪声九字腔掺铒光频梳。相关研究成果以基于嵌套光纤环形腔的GHz 9字形掺铒光频梳为题,发表在《激光与光子学评论》(Laser Photonics Reviews)上。

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