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基于深度学习揭示光纤瑞利散射的一般特征
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什么是比尔-朗伯定律,它是如何影响光谱学的?
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什么是量子点(quantum dots)?
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将神秘的舞蹈可视化 实时捕捉光子的量子纠缠
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测量固体材料光热转换效率的一般方法
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联合研究小组成功地利用非赫米特的元轨道来传输光线
2023-05-26
根据物质的特性,光在材料的表面可以被吸收或反射,或者改变其形式并转化为热能。在到达金属材料的表面时,光也倾向于向金属内部的电子失去能量,这种广泛的现象我们称之为 "光学损耗"。
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激光物理学家直接观察到光射入后的第一个飞秒数
2023-05-26
一个激光脉冲击中了固体中的一个电子。如果它从光波中获得足够的能量,它就可以在固体中自由移动。自量子力学诞生以来,科学家们一直在探索这一现象,它被称为光射。关于相关过程是如何在时间上展开的,仍有一些开放性问题。
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研究提出一种新的、高效的量子信息载体转换器
2023-05-26
光是信息的一个关键载体。它使高速数据通过光纤电信网络传输到世界各地。这种信息携带能力可以通过将其编码在单个光粒子(光子)中而扩展到传输量子信息。
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在频闪仪下的扭动: 用太赫兹光控制混合太阳能电池材料的晶体格子
2023-05-26
为了克服全球能源挑战和对抗迫在眉睫的环境?;?,世界各地的研究人员正在研究将太阳光转化为电能的新材料。一些最有希望的高效低成本太阳能电池应用的候选材料是基于卤化铅过氧化物(LHP)半导体。
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基于芯片的量子密钥分发实现了更高的传输速度
2023-05-26
研究人员开发了一种基于集成光子学的量子密钥分配(QKD)系统,可以以前所未有的速度传输安全密钥。原理证明实验代表了向这种高度安全的通信方法的实际应用迈出的重要一步。
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OSI光电子公司提供扩大的OEM光电子解决方案
2023-05-25
OSI光电公司是设计、开发和制造高性能标准和定制硅和InGaAs光电探测器的生产者,宣布广泛扩展光电解决方案。新产品和服务包括针对最严格的OEM规格的刚性柔性板和柔性电路设计、制造和组装。
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定制的离轴抛物面镜聚焦泰拉瓦激光器的功率
2023-05-25
光学表面处理有限公司与希腊地中海大学(希腊克里特岛Rethymno)的等离子体物理与激光研究所合作,开发高质量的定制光学器件,包括离轴抛物面反射镜,作为其'Zeus'45 TW超短激光脉冲系统的关键聚焦元件。
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电信波长的量子中继器节点可在几十公里内传输量子信息
2023-05-24
四分之一世纪前,因斯布鲁克大学的理论物理学家首次提出了如何通过量子中继器远距离传输量子信息的建议,这将为构建世界性的量子信息网络打开大门。
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多功能接口实现了对自由空间中的光波的操纵
2023-05-24
最近的技术进步使我们有了操纵和控制光波的非凡能力,在各个领域开辟了大量的应用,如光通信、传感、成像、能源和量子计算。这一进展的核心是能够控制光波的光子结构,无论是在芯片层面上的光子集成电路(PIC),还是在自由空间的元光学。
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利用邻近镧系原子的核自旋创造格林伯格-霍恩-蔡林格量子态
2023-05-24
研究人员通过实验展示了一种新的量子信息存储协议,可用于创建格林伯格-霍恩-蔡林格(GHZ)量子态。人们对这些复杂的纠缠态有很大的兴趣,因为它们有可能用于量子传感和量子纠错应用。
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光学MEMS和微器件: 技术、设计和应用
2023-05-24
光学MEMS技术通过微加工将机械元件、电子器件和传感器集成在硅基材上,使光学系统实现了前所未有的小型化和集成化。它已成为光学系统商业化发展的驱动力,也是对光学相互作用的基本原理进行广泛研究的重点。
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利用X射线对非结晶的大分子进行成像
2023-05-23
一个全球科学家的团队与来自FAU的研究人员首次采用了X射线的成像方法,该方法使用光的特定量子特征。他们的研究发表在《物理评论快报》上,并解释了这种方法如何被用于非结晶大分子的成像。
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Teledyne的FLIR热像仪项目得到扩展
2023-05-23
Teledyne FLIR针对小型无人机系统(sUAS)的Thermal by FLIR计划正在扩大。Hadron 640R双可见光-热有效载荷已与最近发布的Teal 2无人机集成,FLIR的Lepton 3.5热像仪也已与BRINC LEMUR 2集成。
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超小硅LED可实现高分辨率集成成像
2023-05-23
新加坡,2023年5月22日 - 新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟(SMART)的研究人员开发了一种基于CMOS的硅LED,虽然比一个波长小,但其发光强度可与大得多的硅LED媲美。在一项单独的研究中,研究人员将他们的LED作为一个在线的、无视线的、厘米级的、全硅的全息显微镜的照明源。
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研究揭示了新型主动光学高光谱LiDAR系统的辐射效应的产生机制
2023-05-22
高光谱光探测和测距(LiDAR)在一次测量中即可获得目标的几何和光谱信息。这种先进的技术将成像光谱学的范围扩大到光谱三维(3D)传感。
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利用柔性透明聚合物材料推动AR技术的发展
2023-05-22
来自墨尔本大学、KDH设计公司和墨尔本纳米加工中心(MCN)的研究人员利用3D打印和廉价的材料开发了第一个灵活、透明的增强现实(AR)显示屏。新显示屏幕的创造有望改善增强现实技术在多个领域和应用中的使用。