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  • 2019-09-24 09:02最新的尖端激光技术 [科技动态]
         赫里奥瓦特大学正在研制一种高度专业的激光,能够用于分析前所未有的潜在致命疾病等。
    2019-09-23 16:00上海光机所无锥柱交界面KDP类晶体长籽晶快速生长技术研究获进展 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所应用于Ⅱ类切割的430mm口径KDP类晶体的长籽晶快速生长技术取得新进展。
    2019-09-23 13:24中科院化学所在有机光伏电池的室内光应用方面取得进展 [科技动态]
         中科院化学研究所高分子物理与化学实验室侯剑辉团队深入研究并发展了有机光伏电池在室内光下的应用。设计合成了新型非富勒烯受体IO-4Cl,与聚合物给体PBDB-TF混合,获得了吸收光谱与室内光源相匹配的光活性层。
    2019-09-23 09:44中科院微生物所创建出新一代生物光伏系统 [科技动态]
         利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。
    2019-09-23 09:37用于天基引力波探测的激光器 [科技动态]
         研究人员已经研制出首个天基引力波观测站的激光器,即激光干涉空间天线(LISA)任务的原型。
    2019-09-18 22:41可用于光谱和传感应用快速、紧凑的偏振测量的超表面全息图 [科技动态]
         研究人员首次使用超薄的二维结构层(称为超表面)制作全息图,可以测量光的偏振度。新的超表面全息图可以用来制作用于偏振测量的非?焖俸徒舸盏钠骷糜诠馄籽А⒋泻屯ㄐ庞τ。
    2019-09-18 21:57上海光机所在液晶光学相控器件激光辐照效应研究方面取得进展 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室研究员赵元安课题组在液晶光学相控器件激光辐照效应研究方面取得新进展,为液晶光学相控器件的设计优化和在高能激光系统中的实际应用提供了指导。
    2019-09-18 09:54新疆理化所锌硼酸盐紫外非线性光学晶体研究获进展 [科技动态]
         紫外(200 nm<λ<400 nm)非线性光学晶体是全固态激光器输出紫外激光的关键元件,近几十年被国内外科研机构广泛研究。因此,探索新型四倍频紫外非线性光学晶体是十分必要且迫切的。
    2019-09-18 09:43长春光机所提出傅里叶叠层恢复算法 [科技动态]
         提出了基于神经网络结构的恢复算法,并将光瞳函数的恢复过程嵌入其中。该算法可以正确地恢复出系统的光瞳函数并以此对高分辨率图进行重建,提升了算法的鲁棒性,降低了光源的相干性以及系统像差对重建结果带来的影响。
    2019-09-17 17:28上海光机所在基于非简并四波混频获取高性能910nm种子光方面取得进展 [科技动态]
         中科院上海光机所刘军课题组在基于非简并四波混频获得高性能910nm飞秒光的研究中取得新进展,利用紧凑简单的实验装置,获得了高能量、高对比度,以及宽光谱的910nm飞秒光,该方法为百拍瓦光学参量啁啾脉冲放大装置种子光的获取提供了新思路。
    2019-09-17 12:25研究人员开发出独特的有机太阳能电池 专为室内照明设计 [科技动态]
         新的有机太阳能电池由瑞典林雪平大学、中国科学院和北京科技大学的科学家合作开发。其有源层由供体和受体材料的独特组合组成,使其能够吸收大多数室内环境中常见的精确波长的光。
    2019-09-14 20:41麻省理工意外创造了一种新的“黑色材料之王” [科技动态]
         麻省理工学院的工程师制作的材料据称比以前报道的任何其他材料都要黑10倍。除了艺术之外,这种材料可以在光学和空间科学领域有实际应用。
    2019-09-13 13:03MIT展示在物体表面进行“光绘”的新技术 [科技动态]
         麻省理工(MIT)计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)的研究人员恩,开发了一种可重新编程的墨水,能够通过操纵光线,来改版物体表面的颜色。
    2019-09-12 09:12光晶体的制备与控制 [科技动态]
         瑞士洛桑联邦理工学院Tobias J. Kippenberg实验室的研究人员现在已经找到了一种方法,通过在一个微谐振器中产生多个孤子来绕过这一限制,并从微谐振器的尺寸中分离出脉冲重复率。
    2019-09-10 17:49日本京都大学开发出探测单细胞光学信号传导途径新方法 [科技动态]
         日本京都大学Michiyuki Matsuda团队开发出在活体双光子(2P)光遗传学中,荧光共振能量转移(FRET)辅助的黄素蛋白的光活化技术。
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