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高光谱成像仪是天宫一号搭载的有效载荷之一。在轨运行期间,多个应用单位利用它的“火眼金睛”开展了地质调查、矿产和油气资源勘查、森林监测、水文生态监测、环境污染监测分析等,取得了丰硕的成果。
2013年5月9日,韩国浦项加速器研究所的“梦想光工厂”——第四代放射光加速器(PAL-XFEL)项目正式宣告开工建设。 报道称,第四代放射光加速器能够制造出像雷达一样传向远方而不扩散的0.1nm(百亿分之一米)波长的X光,激光能源为10GeV,亮度将是第三代放射光加速器所制造出的光线亮度的100亿倍。利用这样的放射光,可以轻松观察到仅相当于头发丝细度的几十万分之一的细微物质内部运动,还可以连...
根据《中国科学院科学出版基金科技期刊择优支持实施办法(试行)》,中国科学院规划战略局发布了《2012年中国科学院科学出版基金科技期刊排行榜》,长春光机所主办的《光学精密工程》杂志排名第9位(三等),并获得科学出版基金资助。这是《光学精密工程》杂志第二次获此基金资助。
绿色照明与新型显示等高端应用市场发展迅速,对发光材料提出了更高要求,传统发光材料已逐渐被新型高端稀土发光材料取代。面对市场需求的变化,彩虹集团公司与北京有色金属研究总院等六家单位共同承担了“十一五”863计划“高端应用稀土荧光粉及其规模化制备技术”课题,该课题以发展自主知识产权的新型白光LED、CCFL等高端应用稀土荧光粉和3D-PDP显示、高效稀土上转换以及测热(摩擦)用的特种荧光粉为突破口,以...
据物理学家组织网近日报道,以色列和德国科学家携手合作,成功研制出首个光学拓扑绝缘体,这种新设备通过一种独特的“波导”网格,为光的传输护航,可减少传输过程中的散射。科学家们表示,最新研究对光学工业的发展大有裨益。研究发表在最新一期的《自然》杂志上。
据美国媒体2013年4月14日报道,世界最大的天文望远镜“30米望远镜”将于2014年4月在夏威夷冒纳凯阿火山顶开工建设。整个项目预计耗资约10亿美元,由美国、加拿大、中国、日本等国共同参与。
据每日科学网日前报道,新加坡研究人员利用黄金纳米阵列开发出适于商业应用的高性能表面增强拉曼光谱传感器。表面增强拉曼光谱技术(SERS)是在印度科学家拉曼1928年发现拉曼散射现象的基础上发展起来的。利用拉曼光谱技术可以非常方便地鉴定物质成分,现已成为探测界面特性和分子间相互作用、表征表面分子吸附行为和分子结构的有效工具,广泛应用于癌症诊断和食品检测等领域。不过,由于很多分子直接通过拉曼光谱无法检测...
瑞典皇家科学院10月9日宣布,将2012年诺贝尔物理学奖授予法国物理学家塞尔日·阿罗什(Serge Haroche)和美国物理学家戴维·瓦恩兰(David J. Wineland),以表彰他们在量子物理学方面的卓越研究。
人类一直在追求分辨率更高的显像技术,以获得更清晰的图像,一项新研究让“最清晰”图像成为现实。这一图像在每英寸(约合2.54厘米)距离上可以有10万个像素点,这是光学分辨领域无法超越的理论极限。 英国《自然·纳米技术》杂志12日在线刊登报告说,新加坡研究人员完成了这样一幅图像。这是一幅常用作图像测试的彩色女子头像“莱娜”,整幅头像大小只有50微米见方,它的清晰程度达到光学分辨率的理论极限,即在每...
据物理学家组织网25012年8月9日(北京时间)报道,英国格拉斯哥大学、赫瑞-瓦特大学以及加拿大渥太华大学的研究人员携手合作,首次利用照相机拍摄到量子纠缠的图像。量子加密通信、量子计算等技术的发展都需要依靠量子纠缠的物理特性,最新研究成果朝着开发这类应用迈进了一步。相关论文发表在《自然·通讯》杂志上。
据美国物理学家组织网2011年11月9日(北京时间)报道,最近英国检测研究院国家物理实验室(NPL)开发出一种激光驱动技术来检测声波,让研究人员能以远程非侵入方式,迅速绘制出声波从声源向远处传播的图像,为音效和音响器材的检测提供了可靠数据,将大大提高音响制造商的设计能力。
据美国每日科学网站近日报道,美国科学家利用此前研发的“超材料”制造出一台新的非线性设备,使他们操纵光子变得像用电子设备操纵流动的电子一样随心所欲,光子元件取代通讯领域的电子元件又向前迈进一步。
石墨烯再次给人们带来惊喜。美国麻省理工学院及哈佛大学的研究人员发现,石墨烯可以对光产生不同寻常的反应,在室温和普通光照射下,就可以发生热载流子效应,产生电流。这一发现不仅为石墨烯再添新奇属性,更有希望使其在太阳能电池、夜视系统、天文望远镜及半导体传感器等应用领域发挥作用。该研究发表在近期出版的《科学》杂志上。研究人员在实验室制造了复杂的石墨烯纳米P-N结,利用850纳米的激光照射石墨烯P-N结介面...
据美国物理学家组织网近日报道,英国伦敦大学国王学院的物理学家发现,给玻璃涂上一层金质薄膜,能使更多光线以更广的角度透射过玻璃,从而减少了反射光数量,可让玻璃看起来更加透明。这一发现有望改变人们观看平板电视、电子手表里发光二极管(LED)的方式,目前必须从它们的正面方向才能看得清楚。该研究发表在《应用物理快报》上。
据每日科学网站10月9日报道,加州理工学院连同维也纳大学组成的研究团队,利用激光将纳米机械共振器冷却至基态,即能量最低状态。这为研发高度敏感的探测器以及进行业界长期梦想的量子实验铺平了道路。相关研究报告发表在10月6日出版的《自然》杂志上。

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