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Adv. Photon. | 光子总角动量调控及滤波

Adv. Photon. | 光子总角动量调控及滤波

研究背景 光,始终是人类传输信息的最重要载体。从振幅到频率,从相位到偏振,随着科学技术的不断发展,人们发现了越来越多有关光的特性。其中最奇妙的,就是光如同实物粒子一般,能够携带角动量。...

Nature Methods | 基于深度学习的超时空分辨率动态定位显微重构方法

Nature Methods | 基于深度学习的超时空分辨率动态定位显微重构方法

7月27日,以色列理工学院Nano-Bio-Optics lab的Yoav Shechtman团队在Nature Methods发表基于深度学习的超时空分辨率动态定位显微镜重构方法:DBlink。 全文总览 单分子定位显微镜(SMLM)革新了生物成像,将传统显微镜的空间分辨率提高了一个数量级。然而,SMLM技术需要很长的采集时间(通常是几分钟)来生成一个超分辨率的图像,因为它们依赖于数千帧记录上的许多定位的累积。因此,SMLM在高时间分辨率下动态观测的能力一直受到限制。在本研究中,作者提出了一种基于深度学习的SMLM数据的超时空分辨率重构方法DBlink。...

基于激光的3D全息技术

基于激光的3D全息技术

摘要:自从激光技术问世以来,全息技术在基于激光良好的相干性的基础上得到了蓬勃的发展。全息技术的日渐成熟,使得投影技术逐渐走向真正的3D世界。 关键词:激光全息术;全息照相;全息投影;全息存储 一、全息技术的发展 1948年,英籍物理学家伽博(Gabor)首先提出了全息学原理,从而为全息术的诞生奠定了理论基础。 (一)全息技术的提出 全息术的发展至今已经历三个阶段:第一阶段是全息术的初始阶段,这一阶段主要是理论研究和少量的实验。...

利用SPAD探测器实现3D量子鬼成像

利用SPAD探测器实现3D量子鬼成像

据麦姆斯咨询介绍,德国研究人员首次报道了使用量子鬼成像获得的3D测量结果。这项新技术能够在单光子水平上进行3D成像,从而为各种测量提供最低的光子剂量。 光学装置左侧的SPAD阵列探测器是这项新技术的关键 “单光子3D成像可用于各种生物医学应用,例如眼部护理诊断等。”来自德国弗劳恩霍夫光电、系统技术和图像处理研究所(Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation)和卡尔斯鲁厄理工学院(Karlsruhe Institute of Technology)的研究人员Carsten...

一台输出“我”的激光器:人生到底该内卷还是躺平?

一台输出“我”的激光器:人生到底该内卷还是躺平?

作者 | 华中科技大学 徐竞   写在前面     如果有一个东西可以战胜“内卷”,那就是创造性地活着。—— 引自武志红视频公众号。   相信大部分人和我一样,第一次见到激光的时候都惊叹不已。这种光不同于任何自然光,它是如此的明亮、锐利、聚集,显然出身不一般。当你把激光笔的光打在另一只手的手心,好像可以感觉到一个个光子在掌心跳跃,仿佛它们有极大的能量,一不小心就要灼伤你的手掌。 图1 美丽的激光...

李浩宇:突破超分辨显微成像的探索边界 | 光学青年

李浩宇:突破超分辨显微成像的探索边界 | 光学青年

李浩宇,哈尔滨工业大学仪器科学与工程学院教授/博导/国家级青年人才。现任哈工大先进光电成像技术课题组长,青年科学家工作室学术带头人。研究方向包括:光学超分辨显微镜;计算成像技术;多模态成像仪器;超透镜和光学全息等。近年来,以第一/通信(共)作者在Nature Biotechnology, Nature Photonics, Nature Communications等学术期刊发表论文50余篇,科研成果获国内外多家媒体报道。已参与国内外学术会议并作邀请报告30余次,主持课题包括:国家自然科学基金和国家重点研发计划课题等。目前还担任中国仪器仪表学会青年委员;中国激光杂志社青年编委;成果入选2021年中国光学领域十大社会影响力事件;2022年中国光学十大进展(应用研究类提名奖)。...

中国激光产业发展的几大重要趋势

中国激光产业发展的几大重要趋势

2022年对中国的大多数激光从业者来讲,是百舸争流、百折不挠的一年。在国际形势复杂严峻,世界经济恢复乏力,国内经济回升基础尚需稳固的大局势下,中国激光产业市场销售收入依然实现了增长,突破了860亿元,增幅超过5%。虽然不及2021年的两位数增长,但相较全球其他地区来看,中国激光业界依然表现良好,向世人展示了其市场韧性和发展活力。当前,中国激光产业呈现出如下几大重要趋势。 国产化进程全面加速...

科研单元大部制改革,上光所成立科研二部、五部 | OE NEWS

科研单元大部制改革,上光所成立科研二部、五部 | OE NEWS

近日,上海光机所召开了主题教育总结、年底前工作推进会暨科研大部成立大会。会上,为推进科研单元大部制改革,宣布成立空天激光技术与系统部(以下简称“科研二部”)、高功率激光元件技术与工程部(以下简称“科研五部”)。 据悉,科研二部定位于做强“空间激光技术与系统”,围绕国家重大需求,承研国家 “用得上” 的先进空天激光光电装备的应用基础和技术研发,打造有优势、有特色的空天激光工程体系,形成空间激光系统的创新策源、核心器件自主可控、先进空天激光系统研制的完整创新链。...

突破 | 超短激光脉冲技术迎来新突破

突破 | 超短激光脉冲技术迎来新突破

激光正成为无数设备和行业不可或缺的组成部分。当激光的光束与纳米级材料表面相互作用时,它会发出一种被称为“等离子体激元”(plasmon)的光波,而给定等离子体激元的属性可以传递信息。在光学传输中,激光将光泵入一个称为“可饱和吸收器”的部件,以产生光信号。...

墨子巡天望远镜进入试观测阶段,将于九月中旬正式投入观测

墨子巡天望远镜进入试观测阶段,将于九月中旬正式投入观测

据中国科学院紫金山天文台青海观测站消息,北半球时域巡天观测口径最大、能力最强的墨子巡天望远镜进入工程调试观测阶段,将于九月中旬正式投入观测。 墨子巡天望远镜为2.5米大视场巡天望远镜,坐落于青海省海西州冷湖天文观测基地,2019年7月开始动工建设,是中国科学技术大学和中国科学院紫金山天文台共建的天文“双一流”学科平台。该望远镜主镜口径为2.5米,配备7.65亿像素大靶面主焦相机,核心科学目标是搜寻和监测天文动态事件,开展时域天文观测研究。...

“九章”光量子计算原型机科研实物入藏国家博物馆| 量子科技 国际新闻·政策

美国能源部宣布拨款2400万美元用于量子网络研究 8月29日,美国能源部宣布为量子网络研究的三个项目提供2400万美元,三个项目分别是由阿贡国家实验室领导的采用异构、全栈方法共同设计可扩展的量子网络,由橡树岭国家实验室领导的为实现性能集成的可扩展量子互联网开发架构和协议,以及费米国家加速器实验室领导的开发基于超纠缠的网络和误差噪声鲁棒校正技术,以开发面向科学发现的先进量子网络。(来源:美国能源部) 国际标准化组织(ISO)发布首个QKD标准 9月1日,国际标准化组织(ISO)发布了第一个QKD标准:ISO / IEC 23837-1。ISO/IEC 23837 系列规定了 ISO/IEC 15408...

Adv. Photon. | 基于非线性散射矩阵的波前调控新技术

Adv. Photon. | 基于非线性散射矩阵的波前调控新技术

Advanced Photonics 2023年第4期文章:   引言   当光波在非均匀介质中传播时,其传播轨迹会因散射而发生改变;尽管散射是一种普遍存在的物理现象,但其应用在光学成像、光通信以及生物医疗等领域中都会产生不利的影响。波前整形技术中的散射矩阵方法由于其可表征散射系统的特性及强大的散射补偿能力而受到广泛关注,但其通常被用于线性散射介质中。在非线性散射介质中,非线性过程和散射过程的相互耦合极大地提升了系统的复杂度,使得非线性散射过程的表征变得极为困难。 针对上述问题,近日,上海交通大学郑远林教授、陈险峰教授团队提出了一种基于散射矩阵方法的非线性散射光场波前调控新技术。该工作以“Nonlinear harmonic wave manipulation in...

光学相干成像技术在激光加工过程实时监测与控制中的应用研究进展

光学相干成像技术在激光加工过程实时监测与控制中的应用研究进展

论文导读:本文主要内容来源于以下论文,以及相关行业研究报告,文章仅做通俗性解读汇总,如需深入了解还望观摩原文: [1] 梅雪松,孙涛,赵万芹等.光学相干成像技术在激光加工过程实时监测与控制中的应用研究进展[J/OL].机械工程学报,2023(15):216-231[2023-09-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2187.TH.20230811.1904.010.html. 其余引用不一一列举,皆出自此文,如有需要,可微信后台领取。   论文摘要:        ...

超快科学 | 揭示开壳层原子中普遍存在的自旋可分辨多电子动力学机制

超快科学 | 揭示开壳层原子中普遍存在的自旋可分辨多电子动力学机制

导读:超短激光脉冲提供了认识原子分子内超快动力学过程的手段。不同于我们已经深刻理解的单电子体系,多电子原子在强激光场中的动力学过程是非平衡、非绝热的多体库仑相互作用过程,其中的很多动力学机制尚有待探索。研究者以Li原子为例,利用数值模拟含时薛定谔方程的方法,研究了Li原子在x射线激光中的单电离和双电离,揭示了在开壳层原子中普遍存在的由极紫外光激发的自旋可分辨电子轨道交换动力学机制,并利用该机制演示如何通过阿秒泵浦探测技术控制双电离电子的自旋态。   两个内壳电子顺序双光子电离的三条路径示意图 引用格式(点击阅读原文):Jiang H, Zhang ZH, Li Y, Ruiz C, He F. Ultrafast Two-Electron Orbital Swap in Li...

首台联合研发国产化MOCVD成功投用,实现高质量GaN外延生长!

首台联合研发国产化MOCVD成功投用,实现高质量GaN外延生长!

9月6日,在材料生长与装备平台的超净实验室里,国家第三代半导体技术创新中心(苏州)科研人员经过三个多小时实验,采用与国内半导体设备厂家联合研发的首台国产MOCVD设备,首炉试生长成功产出了高质量GaN外延片。生长的GaN外延材料的测试结果:AFM表面Ra<0.5nm,XRD摇摆曲线 (0002)<300arcsec,(10-12)<400arcsec,载流子迁移率>600cm2/V-s。   首炉高质量GaN外延片的成功出炉,标志着国创中心(苏州)的公共研发平台在协助产业界研发新设备、开发新技术的支撑服务能力方面,又迈进了坚实的一步,具有重要的里程碑意义! GaN   外延片    图1 ...

2023年中国激光器行业市场前景及投资研究报告

2023年中国激光器行业市场前景及投资研究报告

激光器是激光的发生装置,也是激光应用设备中的核心部件之一。激光器作为激光工艺的核心元器件,受下游需求的有力拉动,增长潜力巨大,应用场景广阔。   一、激光器的定义及分类   激光器是能发射激光的装置。激光器根据增益介质,可以分为固态激光器、半导体激光器、气体激光器、液体激光器和自由电子激光器等。   资料来源:中商产业研究院整理   二、激光器行业发展政策  ...

Light杰青作者优秀论文展(6)

Light杰青作者优秀论文展(6)

编者按   最近一直在出差,内容是早已准备好了,没有时间安排及时排版发布,我自己都开始着急了。主要是,每一年新一批入选的“杰青”正式发布的时候,都是我们翘首期待见到更多Light的作者光荣入选的激动时刻。特别是2020年之后,很难找到非常官方的完全名单,我们就早早开始关注哪一位成功晋级。很开心今年又有一批Light优秀作者入选,我们就趁热打铁跟进,可喜的是一期是发布不完的,只能期待下一期继续。原计划再做一期女“杰青”,可是苦于女性的“杰青”真没有想象的那么多,所以这一期只能是混合发布了。请您欣赏2023新晋“杰青”Light优秀论文展。...

高速光探测器的集成微透镜结构设计与制备

高速光探测器的集成微透镜结构设计与制备

高速光探测器以获得更高的3 dB带宽为目标,减小器件台面面积能够使结电容降低从而提高带宽,但同时也增大了系统中的光耦合损耗。针对该问题,在高速光探测器衬底背面单片集成微透镜结构是一种有效的解决方案,该结构可通过补偿对准偏差来提高器件的光耦合效率。 据麦姆斯咨询报道,近期,北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室的科研团队在《光子学报》期刊上发表了以“高速光探测器的集成微透镜结构设计与制备”为主题的文章。该文章第一作者为杨晓伟,通讯作者为段晓峰。 本文设计了一种面向数据中心应用的,与1.31...

首期投资2.15亿!C9,启动重大项目

首期投资2.15亿!C9,启动重大项目

2023年9月10日,李政道研究所召开JUST光谱望远镜项目启动会暨时域天文观测研讨会。共有约30位的外单位领导专家和50位交大师生参会。项目启动会由李政道研究所党总支书记赵昕主持。 JUST(Jiao Tong University Spectroscopic Telescope)光谱望远镜项目是为开展探索黑暗宇宙、追踪动态宇宙和寻找类太阳系科学研究而在青海冷湖建造的口径为4米的光谱望远镜。 据介绍,JUST光谱望远镜项目需要5年至10年的投入和规划,分两期建设。第一期投资2.15亿元人民币,通过前三年的台址基建,包括望远镜的研制以及一些终端设备的研制,希望在2026年获得首光,2027年开始试观测。...

挑战全固态飞秒激光振荡器输出功率极限

挑战全固态飞秒激光振荡器输出功率极限

近日,西安电子科技大学超快激光技术与应用研究中心在激光二极管直接泵浦的高功率克尔透镜锁模Yb全固态飞秒激光振荡器研究中再次取得突破,利用Yb:CALYO块材料晶体,在109 W泵浦功率下获得了平均功率27.2 W、脉冲宽度156 fs的稳定克尔透镜锁模激光输出,单脉冲能量为350 nJ,脉冲峰值功率为2.24 MW。相关成果发表在Opt. Lett. 48 (18), 4789 (2023)。 该成果将飞秒锁模激光振荡器的输出功率、脉冲能量和峰值功率提高到了一个新的高度,在超快非线性光学、太赫兹光谱、表面等离激元、多光子显微成像等领域有重要的应用价值。 (a)锁模光谱(b)脉冲宽度 (a)光谱稳定性(b)功率稳定性...