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前沿科技

中國科學技術大學在相干測風激光雷達系統研制方面取得重大突破

日前記者從中國科學技術大學獲悉,該校地球和空間科學學院教授薛向輝團隊在相干測風激光雷達系統研制方面取得重大突破,首次實現空間分辨率3米、時間分辨率0.1秒的風場探測。據悉,這是迄今為止有報道的全球最高精度

中國科學院半導體研究所在硅基鍺錫中紅外探測器方面取得進展

中國科學院半導體研究所集成光電子學國家重點實驗室成步文研究團隊研制出工作在中紅外波段的硅基鍺錫探測器。這是該團隊在鍺錫材料外延生長取得進展后,在鍺錫光電器件方面取得的又一重要成果。中紅外光子學在生物傳

量子傳感器,打開醫學研究新大門

如果人類可以使用 X 射線視覺來觀察阿爾茨海默病最早的細胞過程,他們就會看到大腦中某處的一條蛋白質鏈將自己綁成一個畸形的結。這種被稱為蛋白質錯誤折疊的微觀花邊在人類生物學中是正常的。然而,當身體篩選這些

韋伯太空望遠鏡的主要儀器之一NIRISS已準備好進行科學研究

詹姆斯-韋伯太空望遠鏡的四個主要科學儀器之一,即NIRISS已經完成了發射后的準備工作,現在已經準備好進行科學研究。NIRISS是近紅外成像儀和無縫隙攝譜儀的縮寫,它提供了無縫隙攝譜、高對比度干涉成像和成像的觀測

我國科學家首次利用玻色量子糾錯碼,提升量子精密測量靈敏度

作者:王蕙蓉近日,中國科學技術大學鄒長鈴研究組與清華大學交叉信息研究院孫麓巖研究組合作,在超導量子系統中首次利用玻色量子糾錯編碼來提升量子精密測量的靈敏度。相關成果在線發表于《自然•通訊》(Nature Comm

研究人員利用大面陣窄帶F-P干涉儀,實現長波紅外光譜傳感

西澳大利亞大學研究人員利用基于MEMS的固定腔法布里-珀羅(F-P)干涉儀實現了在長波紅外(LWIR)波段的光學遙控成像和傳感,并完成了該光譜系統的輕型化和便攜式。F-P干涉儀基于鍺 (Ge) 氟化鋇 (BaF2) 薄膜分布式布

冷湖天文觀測基地中紅外觀測系統太陽磁場光譜儀收官在即

央視新聞訊,當前我國正在緊鑼密鼓地推進冷湖天文觀測基地的建設,該基地位于我國柴達木盆地西北邊緣的青海省海西州茫崖市冷湖鎮賽什騰山區域,平均海拔約4000米。偏僻荒涼的賽什騰山成為火熱的建設工地(央廣網發

上海技物所“大氣輻射超光譜探測技術”取得關鍵技術突破

近日,上海技術物理研究所科技部國家重點研發計劃地球觀測與導航專項“大氣輻射超光譜探測技術”取得關鍵技術突破,光譜分辨率達到0.014cm-1,為當前國際最高水平。大氣輻射超光譜探測儀技術可獲得全球各地區從地面

三維測量領域的重要成果:相位輔助三維形貌測量關鍵技術研究

[編者按] 三維測量在裝備研制、城市數字化及古建筑保護等領域發揮著巨大作用。張宗華教授在河北工業大學創建光學智能多維感知實驗室,率領團隊潛心研究多年,在三維測量方面取得系列重要成果,提出了相位輔助三維形

深圳先進院在高靈敏度能量分辨型X射線探測器研究方面獲進展

近日,中國科學院深圳先進技術研究院先進材料科學與工程研究所研究員楊春雷團隊以A novel energy-resolved radiation detector based on the optimized CIGS photoelectric absorption layer為題,在Journal of Powe

上海微系統所微型光電一體化集成鉆石量子磁傳感器取得進展

近日,上海微系統所傳感技術國家重點實驗室采用微納加工技術制備了一種基于氮空位(NV)色心的微型光電一體化集成鉆石量子磁傳感器。相關研究成果于2022年5月9日以“Amicrofabricatedfiber-integrated diamond magne

中科院長春光機所在激光光譜氣體傳感領域取得新進展

光學頻率梳(Optical Frequency Comb,OFC)提供了一把測量頻率和時間的標尺,從根本上解決了光頻計量問題,極大促進了前沿基礎物理研究領域的發展。OFC在頻域上表現為一系列相等頻率間隔的梳狀頻譜線,與氣體分子作

西北工業大學:關于柔性可穿戴應變傳感器的研究進展

西北工業大學黃維院士團隊王學文教授課題組與北京理工大學教授宋維濤合作,報道了一種可用于人體健康監測的柔性纖維應變傳感器( Adv. Mater. 2022, 2107511)。在這項工作中,研發團隊巧妙地利用外層與內芯力學性能耦合的策略,以一種高強度、高彈性的新型聚氨酯(PU)作為導電纖維傳感器的內芯,極大的增強了纖維應變傳感器的力學性能,實現了同時具備高力學強度和優異拉伸性能的柔性纖維傳感器,解決了機械性能與拉伸性能難以兼容的難題。此外,還利用靜電紡絲技術實現了不同直徑纖維傳感器的可控制備,并通過微纖維

中國科大郭光燦團隊在多頻率微波傳感領域取得新進展

近日,中國科學技術大學郭光燦院士團隊在多頻率微波傳感上取得新進展,利用人工智能實現了基于里德堡原子多頻率微波的精密探測,有助于基于里德堡原子的微波傳感和通信。

美國科學家構建新型傳感器,可大幅提升記錄人類大腦信號分辨率

目前臨床手術中常用的腦皮層電圖(electrocorticography,ECoG)網格通常有16個到64個傳感器。增加ECoG網格中傳感器的數量能夠提升記錄大腦信號的分辨率,有助于提高外科醫生切除盡可能多的病灶組織,同時最大限度減

科學家研發帶寬超10GHz雷達,實現亞厘米級分辨率

近日,來自澳大利亞悉尼大學物理系的校友劉陽博士、張紫千與柏林工業大學高頻光子研究所毛里齊奧·伯拉(Maurizio Burla)教授(原就職于 ETH Zurich, SNSF Ambizione Fellow)合作,運用低速電子信號器件驅動信號帶