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研究者首次在五晶體的級聯(lián)中證明了基于晶體超晶格的非線性光學(xué)干涉儀。量子干涉引發(fā)的靈敏度增強使其成為傳感、成像和光譜學(xué)的有前途的工具。在幾百萬分子和原子中探測到低至幾十個的低濃度粒子是一項令人著迷的研究
7月17日,中國第一個完全本土化的火星飛行任務(wù)“天問一號”在中國南方海南省文昌航天發(fā)射中心準備發(fā)射升空。“天問一號”攜帶13種科學(xué)儀器上火星一個長征5火箭將根據(jù)中國國家航天局發(fā)射天文1號在7月底或8月初。有人
斯坦福大學(xué),曼徹斯特大學(xué)和蘇黎世的IBM Research發(fā)表了論文“神經(jīng)傳感器:使用可編程傳感器學(xué)習(xí)HDR成像和視頻壓縮感測的像素曝光”,作者:Julien N.P. Martel, Lorenz K. Mueller, Stephen J. Carey, Piotr Dudek,
磁場傳感器是探測磁場強度或其變化并將其轉(zhuǎn)換成電信號輸出的裝置,基于磁場傳感器可開發(fā)多種傳感功能,包括電流、功率、位置、距離、速度、角度等。磁傳感器是一種應(yīng)用極其普遍的傳感器,其性能優(yōu)異,抗干擾能力強,
量子級聯(lián)激光器是一種明亮緊湊的半導(dǎo)體激光器,在中遠紅外光譜區(qū)域發(fā)光。封閉環(huán)形腔使它們走上了通向超快脈沖的道路。復(fù)金茲堡朗道方程是連接許多物理領(lǐng)域的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),包括超導(dǎo)性、超流體、非線性光子學(xué)和水波。將一
視覺是人類與外界交流最重要的感知方式。過去十年里仿生機器視覺迅速發(fā)展,如今人工系統(tǒng)已經(jīng)具備從圖像和視頻“看見”有價值信息的能力,不過相比人眼視覺效率還有一定的差距。奧地利維也納理工大學(xué)Lukas Menne等研
中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機械研究所高功率激光物理聯(lián)合實驗室在鎖模光纖激光器光譜控制技術(shù)研究中取得新進展,分析了增益不均勻性、無源器件透射譜等腔內(nèi)光譜整形效應(yīng)對鎖模光纖激光器運行狀態(tài)的影響,同時通過對腔內(nèi)
不管是在自動駕駛汽車上還是嵌入在最新的小工具中,光檢測和測距(激光雷達)系統(tǒng)都可能在我們的技術(shù)未來中發(fā)揮重要作用,使車輛能夠?qū)崟r“查看”手機地圖三維圖像并增強視頻游戲中的增強現(xiàn)實。但是目前面臨一些挑戰(zhàn)
日前,美國公布了一份長達35頁的《新興科技趨勢報告》。該報告是在美國過去五年內(nèi)由政府機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、智囊團、科研機構(gòu)等發(fā)表的32份科技趨勢相關(guān)研究調(diào)查報告的基礎(chǔ)上提煉形成的。通過對近700項科技趨勢的綜合比
偏振、相位、振幅和頻率是描述光波的基本參數(shù),光的偏振和相位信息的實時測量在光學(xué)中是非常重要的。然而,目前大多數(shù)光電探測器僅對光強敏感,這使得傳統(tǒng)的偏振和相位檢測系統(tǒng)復(fù)雜、笨重且難以集成。超表面是具有亞
就像米尺用數(shù)百個刻度線來精確測量距離一樣,激光頻率梳有數(shù)百個均勻分布且邊界清晰的頻率,可以用來精準測量光波的顏色。均勻間隔的頻率類似于梳子齒,因此得名激光頻率梳。它使新一代原子鐘成為可能,大大增加了通
移動醫(yī)療生物傳感器可以在前列腺癌、泌尿上皮癌、肺腺癌、乳腺癌、卵巢癌、結(jié)腸直腸癌、登革熱、寨卡病毒和埃博拉病毒檢測中無需儀器快速獲取結(jié)果。Hung-Wei Yang博士及其研究團隊成員臺灣國立中山大學(xué)(National Su
量子技術(shù)將使引力波探測儀小型化,縮小到目前儀器的1/4000倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL)領(lǐng)導(dǎo)的一項新研究表明,可以用微小的鉆石晶體制作一種非常靈敏的小型重力探測器,用它能夠測量出引力波。這種基于量子技術(shù)的探測儀,僅
近期,由中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室和重慶大學(xué)合作研究小組通過使用銀銦硫量子點作為增益介質(zhì),首次成功獲得了放大的自發(fā)輻射作用,同時具有良好增益性能,相關(guān)成果以題為“Low-th
一般來說激光是用來加熱物體的,近日,華盛頓大學(xué)研究團隊卻通過實驗展示了激光制冷材料的潛力,有望顛覆從生物成像到量子通信等領(lǐng)域。早在2015年該團隊就已經(jīng)宣布可以利用激光將水和其他液體冷卻至室溫以下,近日該
據(jù)北大新聞網(wǎng)報道:近日北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系/北京大學(xué)碳基電子學(xué)研究中心、納米器件物理與化學(xué)教育部重點實驗室孫偉研究員課題組及其合作者,探索了生物-碳納米管復(fù)合界面及大面積取向排列的調(diào)控新方法