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国家自然科学基金重大科研仪器“一米新真空太阳望远镜多层共轭自适应光学系统”研制成功并投入使用

国家自然科学基金重大科研仪器“一米新真空太阳望远镜多层共轭自适应光学系统”研制成功并投入使用

在国家自然科学基金的支持下,中国科学院光电技术研究所联合云南天文台成功研制国家重大科研仪器“一米新真空太阳望远镜多层共轭自适应光学系统”研制成功并投入使用,实现了大视场自适应光学技术从原理方法创新到实际仪器应用的跨越。 2023年2月2日-3日,该仪器技术指标现场测试会在云南天文台抚仙湖太阳观测基地召开,国家自然科学基金委数理学部天文科学处何成处长出席会议。测试专家组经现场技术指标测试后认为,该仪器各项技术指标达到了资助项目计划书的要求,可以对太阳目标长时间稳定闭环工作,在大气相干长度r0 优于10cm@500nm 情况下,可见光波段成像分辨力优于0.2″,校正视场大于1′。...

亚洲首个、世界第二!先进阿秒激光装置年底动工

2月21日,由中央网信办网络传播局指导,广东省委网信办和人民网联合主办的“未来已来——高质量发展看广东”走进东莞,东莞松山湖管委会负责人透露两大大科学装置与两所湾区高校的最新进展。其中,先进阿秒激光装置将于年底动工。 “作为引领东莞高质量发展的核心引擎,20多年来,松山湖实现了从产业园区、国家高新区,再到综合性国家科学中心先行启动区‘三级跳跃式’的发展。”东莞松山湖管委会负责人介绍。...

欧洲高功率激光装置与聚变研究展望

欧洲高功率激光装置与聚变研究展望

2022年底,美国利弗莫尔国家实验室宣布国家点火装置首次实现核聚变反应的净能量增益,这一激光聚变领域的里程碑事件使得激光驱动惯性约束核聚变再次成为人们关注的热点,这一事件也为欧洲核聚变基础研究设施的建设又打下一针强心剂。2019年,意大利罗马大学的S. Atzeni等人回顾了聚变能源的发展路线,分析了惯性约束聚变发展现状及其对社会和工业的影响,前瞻性地提出建立欧洲高功率激光能源研究设施的必要性。他们以“An evaluation of sustainability and societal impact of high-power laser and fusion technologies: a case for a new...

PhotoniX | 光电神经网络:破解涡旋光高速测量难题

PhotoniX | 光电神经网络:破解涡旋光高速测量难题

撰稿人 | 课题组供稿   论文题目 | Intelligent optoelectronic processor for orbital angular momentum spectrum measurement 作者 | 王豪,战子钰,胡福泰,孟鸢,刘泽起,付星,柳强 完成单位 | 清华大学精密仪器系,光子测控技术教育部重点实验室 研究背景        ...

探索 | 史上最短电子脉冲问世!仅持续53阿秒

探索 | 史上最短电子脉冲问世!仅持续53阿秒

近期,德国罗斯托克大学物理研究所极端光子学团队Eleftherios Goulielmakis所带领的研究小组与斯图加特马克斯普朗克固态研究所的联合研究团队成功利用强亚周期瞬态光场来诱导钨纳米尖端的光场发射产生并测量了迄今为止最短的电子脉冲,其持续时间仅为53阿秒(1阿秒为10-18秒)。速度之快足以让显微镜捕捉到电子在原子间跳跃的图像。该研究为电子信息技术的发展开辟了一条新途径,有望以极快的速度在原子尺度上对微观世界进行可视化成像。 图 迄今最短的电子短脉冲,其持续时间仅为53阿秒...

PhotoniX | 揭示微生物超微结构和组分的台式极紫外显微系统

PhotoniX | 揭示微生物超微结构和组分的台式极紫外显微系统

撰稿人 | 刘畅   论文题目 | Visualizing the ultra-structure of microorganisms using table-top extreme ultraviolet imaging 作者 | Chang Liu (刘畅), Wilhelm Eschen, Lars Loetgering, Daniel S. Penagos Molina, Robert Klas, Alexander Iliou, Michael Steinert, Sebastian Herkersdorf, Alexander Kirsche, Thomas Pertsch, Falk Hillmann, Jens Limpert, Jan Rothhardt 完成单位...

折射率层析结合明场成像定量分析肾透明细胞癌的结构异质性

折射率层析结合明场成像定量分析肾透明细胞癌的结构异质性

技术背景: 肾透明细胞癌(clear cell renal cell carcinoma, ccRCC)是一种常见的肾癌类型,与其它的RCC相比,其预后(prognosis)和患者结局(patient outcomes)较差。为患者实施最佳治疗方案通常需要准确诊断ccRCC。基于显微组织学图像诊断ccRCC的方法已经得到了广泛研究。通常,使用苏木精和曙红(H&E)等染色试剂,利用明场显微镜来观测ccRCC载玻片上的细胞形态。尽管H&E染色在明场显微镜下能直接可视化细胞核和细胞质的形态,但该方法是定性评估,且固有地受观察者自身偏差和观察者之间差异的影响。定量观察手段对于避免这些误差至关重要。...

使用衍射解码器做超分辨率图像显示

使用衍射解码器做超分辨率图像显示

技术背景: AR/VR旨在提供沉浸式和增强用户体验,其追求快速高分辨率大视场投影显示。目前的AR/VR系统大多依赖固定焦距立体显示结构,在能效、设备外形尺寸、对人类视觉系统深度线索(depth cue)支持上都不尽人意。基于相干光照明和空间光调制器(spatial light modulator,SLM)的全息显示可以精确控制和操纵波前、简化了人眼和SLM之间的光学装置,且能仿真目标三维场景的波前(提供人类视觉系统的深度线索,消除定焦显示带来的不舒适感),是一种很有前景的AR/VR显示方案。...

首个气流调谐液滴激光器诞生,可打造更便宜的光通信设备 | OE NEWS

荷叶沾水珠而不湿,日本科学家借助这一“荷叶效应”,利用简单的方法,制造出了一种新型离子液滴,这种微滴可用作灵活、持久而可调谐的激光器。与现有不能在大气中工作的“液滴激光器”不同,最新进展有望使激光器在日常环境中使用,从而催生出更便宜的光纤通信设备。 在最新研究中,筑波大学科学家利用人工“荷叶效应”,创造出了可以像激光一样工作的液滴,而且,这种液滴激光器可在长达一个月的时间里保持稳定,而目前的“液滴激光器”不能在开放环境条件下使用,只能将其封闭在容器内,否则它们会蒸发。...

拓致光电获批国家重点研发计划,聚力攻关高端激光器“卡脖子”核心元器件

拓致光电获批国家重点研发计划,聚力攻关高端激光器“卡脖子”核心元器件

近日,科技部“十四五”国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项拟立项项目通过公示。杭州拓致光电科技有限公司(以下简称拓致光电)参与的“制造用高性能高功率皮秒激光器”项目获科技部立项资助。 这是拓致光电承担的首个国家级重点研发计划项目。该项目由北京凯普林光电科技有限公司牵头,其他参与单位包括中国科学院空天信息创新研究院、中国科学院半导体研究所、宝山钢铁股份有限公司、苏州中辉激光科技有限公司等多家国家级科研单位与行业内头部企业。 图1 项目中某课题技术路线 摆脱“卡脖子” 国产VBG势起...

一种X射线彩色成像新方法

一种X射线彩色成像新方法

哥廷根大学的研究人员创造了一种新的方法来生成彩色的X射线图像。以前,使用X射线荧光分析确定样品中的化学成分和成分排列的唯一方法是将X射线聚焦在整个样品上并进行扫描,这既费时又费钱。这种新方法只需一次曝光就能生成一个大面积的图像,消除了聚焦和扫描的需要。该研究结果发表在《Optica》杂志上。 上图展示了如何使用新开发的方法创建一个图像。两种颜色--绿色和品红色--是由样品中的荧光原子(左)由于X射线的激发而发出的。灰色的圆形物体代表一个在检测器上投下阴影的光学器件。然后,该算法产生一个具有两种颜色的实际图像--其强度代表了样品中荧光原子的密度。...

耶鲁大学:掺钛蓝宝石激光器的光子集成技术

耶鲁大学:掺钛蓝宝石激光器的光子集成技术

撰稿人 | 薪胆居士 论文题目 | Photonic-circuit-integrated titanium:sapphire laser 作者 | Yubo Wang, Jorge A. Holguín-Lerma, Mattia Vezzoli, Yu Guo & Hong X. Tang 完成单位 | 美国耶鲁大学电气工程系 研究背景...

合肥实验室等三方共建,中国科大上海科教基地来了!

合肥实验室等三方共建,中国科大上海科教基地来了!

近日,中国科大与合肥实验室、浦东新区政府就三方合作共建中国科学技术大学上海科教基地相关事宜达成一致意见,将依托中科院量子信息与量子科技创新研究院,在中国科大上海研究院集中建设中国科学技术大学上海科教基地,进一步集聚上海市及区域内量子科技等领域的科技力量,开展高新技术拔尖创新英才培养、前沿科学技术研究力量的前瞻布局与协同创新。 签署中国科大上海科教基地合作协议 潘建伟、杭迎伟等共同启动浦东新区重点科创平台建设...

“我们必须知道,我们终将知道” |希尔伯特逝世80周年

“我们必须知道,我们终将知道” |希尔伯特逝世80周年

希尔伯特(David Hilbert,1862年1月23日—1943年2月14日)是20世纪最伟大的数学家之一、被称为“数学世界的亚历山大”。他的工作对数学产生了全面而持久的影响。其研究领域包括不变量理论、变分法、交换代数、代数数论、几何基础、算子谱理论、数学物理和数学的基础等。1900年,希尔伯特提出了未来数学家要解决的23个数学问题,对这些问题的研究深刻影响了之后数学的发展。 以下内容转载自“imath”公众号。 Wir müssen wissen, wir werden wissen. 我们必须知道,我们终将知道。...

使用神经场从离散强度测量中恢复连续3D折射率图

使用神经场从离散强度测量中恢复连续3D折射率图

技术背景: 光密度决定样品中光与物质之间的相互作用,可以通过折射率来测量它。鉴于折射率的实部表征相位,虚部表征吸收。因此,可以用它来作为对样品成像时的一种内源性光学对比机制,而不需要对样品进行染色。通过定量描述折射率的三维分布,我们可以将细胞或亚细胞结构可视化,这有利于形态发生、肿瘤学、细胞病理生理学、生物化学等研究。 新兴的强度衍射层析(intensity diffraction tomography, IDT)技术,通过测量样品的散射光来恢复样品的三维折射率图。IDT只需要在一个标准的透射式光学显微镜上做一些低廉的硬件改动就能实现。但是IDT存在相位信息丢失和缺失锥体(missing...

显示专题 | 大幅面超构光栅阵列技术助力光场3D显示(Nanophotonics)

显示专题 | 大幅面超构光栅阵列技术助力光场3D显示(Nanophotonics)

基于大幅面超构光栅阵列的信息能量按需分配光场3D显示   Large-scale metagrating complex-based light field 3D display with space-variant resolution for non-uniform distribution of information and energy 本期导读   光场3D显示凭借外形轻薄、系统集成简单的特点,有望重新定义移动电子端的信息交互方式。然而,由于平板显示器信息量受限导致空间分辨率、角分辨率和视场角之间相互矛盾,光场3D显示技术的发展受到了阻碍。近年来,尽管研究者们提出了各种方法试图解决上述问题,能同时提升空间分辨率、角分辨率和视场角并保留系统简单便捷的方案却比较少。...

液晶与显示・封面 | 基于人工免疫算法的里奥型液晶调谐滤波器优化设计

液晶与显示・封面 | 基于人工免疫算法的里奥型液晶调谐滤波器优化设计

光学滤波器可以提取特定透射光波段,在天文观测、气象分析、环境监测,生物医学检测、空间遥感等多个成像领域有广泛应用。作为多光谱成像系统的核心光学器件,其光谱滤波性能往往决定着系统的成像质量效果。 相较于吸收型、干涉型等其他传统滤波器件,液晶可调谐滤波器(liquid crystal tunable filter,LCTF)作为一款双折射型滤波器,具有易于精准调谐,损耗低,成本低,集成化程度高等众多优点,有望广泛应用于高光谱成像、光通信以及显示等领域;而传统的里奥(Lyot)型液晶滤波器设计要求每级相位差严格符合等比例的关系,如此便会导致最后几级液晶滤波片器件厚度较大,响应速度相对较慢,难以匹配光谱快速调谐的应用场景。...

国产脉冲薄片激光器的产业化还有多远?

国产脉冲薄片激光器的产业化还有多远?

文 | 朱晓1, 朱广志1, 王海林1, 钱小峰2, 单平3     1. 华中科技大学激光加工国家工程研究中心     2. 武汉市威佳激光有限责任公司     3. 鞍山华科大激光科技有限公司 高功率超快激光器的国际现状 目前,高功率皮秒激光器都是采用光纤皮秒种子源+激光多级放大技术路线。根据激光放大介质的不同,可分为高功率光纤皮秒激光器、高功率板条皮秒激光器、高功率薄片皮秒激光器,采用上述3种激光介质作为放大器,都实现了平均功率1 kW,单脉冲能量大于10 mJ的皮秒激光输出,如图1所示。 图1 现有千瓦毫焦级皮秒激光器技术方案 基于光纤技术路线,采用啁啾脉冲放大技术(Chirped pulse...