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基于液晶弹性体超构表面机械变形的有源太赫兹光束操纵

基于液晶弹性体超构表面机械变形的有源太赫兹光束操纵

有源超构表面(active metasurface)以其可调谐的光学响应和平坦紧凑的形貌,正在成为下一代光学器件的核心。特别是对于太赫兹波段,有源超构表面已被开发为用于光学斩波和压缩传感成像的热门器件。然而,通过改变集成功能材料的介电参数进行性能调控存在严重的局限性和寄生损耗。 图1 有源液晶弹性体超构表面设计 据麦姆斯咨询报道,近日,天津大学、南方科技大学和美国俄克拉荷马州立大学(Oklahoma State University)的研究人员组成的团队在Light: Science & Applications期刊上发表了题为“Active terahertz beam steering based on mechanical deformation of liquid crystal...

青藏高原4200米处 北京大学拟建亚洲最大光学望远镜

北京大学计划建造亚洲最大的光学望远镜,该项目名为“扩展孔径段望远镜”(EAST)。新建筑将成为东半球第一座世界级光学望远镜,能够与西半球的同类设施相媲美,比如夏威夷冒纳凯阿、智利阿塔卡马,西北非洲海岸附近加那利群岛上的同类设备。 EAST计划建在青海高原冷湖镇附近的赛什腾山上,海拔约4200米。望远镜镜子由 18 个六边形碎片组成。到 2024 年,镜子的直径将达到 6 米左右。二期工程在镜子周围增加18块六边形,到2030年直径将扩大到8米。专家估计该项目的成本约为8400万美元。...

铌酸锂薄膜助力大规模多光子态制备

铌酸锂薄膜助力大规模多光子态制备

本文为中国激光第2785篇。 欢迎点击在看、转发,让更多人看到 Advanced Photonics Nexus 2023年第1期文章: Hua-Ying Liu, Minghao Shang, Xiaoyi Liu, Ying Wei, Minghao Mi, Lijian Zhang, Yan-Xiao Gong, Zhenda Xie, Shining Zhu. Deterministic N-photon state generation using lithium niobate on insulator device[J]. Advanced Photonics Nexus, 2023, 2(1): 016003...

涡旋波激发准双曲剪切极化激元

涡旋波激发准双曲剪切极化激元

Shuwen Xue, Yali Zeng, Sicen Tao, Tao Hou, Shan Zhu, Chuanjie Hu, Huanyang Chen.Vortex-induced quasi-shear polaritons[J]. Adv. Photon. Nexus 2(1): 015001     中国激光杂志社     ,赞6...

徐涛/纪伟团队在多色超分辨显微成像技术领域取得新突破

徐涛/纪伟团队在多色超分辨显微成像技术领域取得新突破

责编 | 侯文茹 单分子定位显微镜(Single molecule localization microscopy,SMLM)通过结合光控荧光分子标记、质心拟合算法、单分子检测等技术,将荧光显微镜的分辨率提高了一个数量级,实现了对细胞纳米结构的解析,已经被广泛应用于细胞生物学的观察研究中。但其在多色成像的拓展应用一直受到限制,主要原因是目前性能优异的光控荧光分子探针(如Alexa Fluor 647, CF660C等)大都集中在远红波段,很难采用常规的基于带通滤光片选择的办法来实现多通道成像。 近日,徐涛院士课题组与纪伟研究员课题组在《Light: Science &...

为了更好的纪念:2022这些光学领域专家与我们告别

为了更好的纪念:2022这些光学领域专家与我们告别

刚刚过去的2022年,获得与失去,成为了无法避开的“主旋律”;我们不期而遇了很多人,也学着和一些重要的人挥手告别。 在这一年里,光学领域痛失数位专家学者,他们曾经是探索光之奥妙的领路人。这些专家学者的离开,或许只是换了种方式照亮世界,同时也提醒着后辈要继续遇见光、追逐光、成为光。 董大年 光学工程领域专家 2022年2月21日去世,享年94岁...

超快光纤激光技术之二十九 175W掺镱棒状光纤CPA系统

超快光纤激光技术之二十九 175W掺镱棒状光纤CPA系统

本篇文章来自丹麦NKT公司,在单根光纤中实现了175W的输出[1]。光纤激光器的平均功率受制于TMI(transverse mode instability)现象:当平均功率超过某个阈值时,热效应将导致高阶模式与基模产生耦合,严重影响激光的质量和稳定性。NKT公司通过对棒状光纤的结构进行改进,通过增大高阶模式的损耗的方式提升了TMI阈值。 图1 实验装置[1] 图1为实验装置示意图,由前端、主放大、压缩和测量四部分组成。前端部分的种子源产生中心波长为1029 nm、脉宽170 fs、重复频率40 MHz、带宽6.8 nm的脉冲,经展宽、选单和放大后,平均功率变为500 mW,脉宽为1.5 ns,重复频率为750...

基于超构表面点云投影的单次曝光三维成像

基于超构表面点云投影的单次曝光三维成像

三维(3D)成像是一种用于光检测、自动驾驶汽车、手势识别、机器视觉和其他应用的关键信息获取技术。超构表面(Metasurface)作为一种亚波长尺度的二维阵列,具有丰富的设计自由度,可以灵活控制光学波前。超构表面具有较大的视场(FOV)和强大的功能,在光学器件方面具有广阔的应用前景。 据麦姆斯咨询报道,近日,北京理工大学和中国科学院物理研究所的研究人员组成的团队在Nature Communications期刊上发表了题为“Single-shot 3D imaging with point cloud projection based on...

中科院光电所共相传感器专利:实现扩展目标多拼接镜共相误差同时探测

中科院光电所共相传感器专利:实现扩展目标多拼接镜共相误差同时探测

近日,第一发明人为中科院光电所李杨的专利描述了一种可同时获得多孔径间测量共相误差的高光谱获取装置,实现使用高光谱图像利用扩展目标实现多拼接镜间共相误差同时探测。专利名为:一种获取共相误差的高光谱图像装置和方法,专利号为:2022116916309。  装置结构示意图 发明装置由包括干涉光阑1、透镜阵列2、液晶可调谐滤波器3、图像传感器4、计算机5和通信控制电缆6组成。来自拼接镜面的光束照射在干涉光阑1上的部分光束能够通光,光束能量最终被图像传感器4所感知和阻挡。 该装置在同时采集多拼接镜间共相误差测量的高光谱图像的方法,按以下步骤实现:...

3位光学人入选!“新基石研究员项目”首期获资助名单揭晓

3位光学人入选!“新基石研究员项目”首期获资助名单揭晓

最新消息,2023年首期“新基石研究员项目”获资助名单出炉,3位光学人入选。他们分别是: Advanced Photonics编委、中国科学技术大学陆朝阳教授,Advanced Photonics编委、伯明翰大学张霜教授以及浙江大学童利民教授。 “新基石研究员项目”是一项聚焦原始创新、鼓励自由探索、公益属性的新型基础研究资助项目。2022年,腾讯公司宣布10年内出资100亿元人民币,成立新基石科学基金会,独立运营、长期稳定地支持一批杰出科学家潜心基础研究、实现“从0到1”的原始创新。...

显示蓝光大尺寸ZnSe量子点

显示蓝光大尺寸ZnSe量子点

撰稿:龙志伟(博士生) 指导:钟海政(北京理工大学 教授) 说明:本文由论文作者(课题组)撰稿 量子点,也称半导体纳米晶,是一类尺寸在2-100纳米的半导体纳米晶体。自1983年美国贝尔实验室发现以来,量子点丰富的光学性质和应用前景,吸引了学术界和工业界的广泛关注,一直是纳米光子学领域的重点研究课题,经过不懈努力,已在多个领域进入应用阶段。 例如,作为高稳定、高效率的荧光标记材料,量子点被广泛应用于生物检测和医学成像领域;作为一种色彩最优的发光材料,量子点在液晶显示、AR/VR微显示、印刷显示等显示应用领域备受关注;作为可调制的光吸收材料,量子点在微型超光谱和红外探测拓展方面,也进入了产业化前沿阶段。 基于量子点电致发光的印刷显示一直是学术界和产业界争相布局的关键技术。...

计算光学成像:何来,何处,何去,何从?

计算光学成像:何来,何处,何去,何从?

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两院院士评选“2022年中国/世界十大科技进展新闻”揭晓

两院院士评选“2022年中国/世界十大科技进展新闻”揭晓

由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院学部工作局、中国工程院办公厅、中国科学报社承办,中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2022年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻于2023年1月12日在京揭晓。 此项年度评选活动至今已举办了29次。评选结果经新闻媒体广泛报道后,在社会上产生了强烈反响,使公众进一步了解国内外科技发展的动态,对普及科学技术起到了积极作用。 2022年中国十大科技进展新闻 01 中国天眼FAST取得系列重要进展 1月6日,中国科学院国家天文台李菂研究员领导的团队,通过FAST平台,采用原创的中性氢窄线自吸收方法,首次获得原恒星核包层中具有高置信度的塞曼效应测量结果。...

2022年盘点:PhotoniX论文高下载TOP10

2022年盘点:PhotoniX论文高下载TOP10

TOP1   Fiber laser development enabled by machine learning: review and prospect   机器学习赋能光纤激光发展:回顾与展望 点击图片↑ 阅读全文   作者   蒋敏,吴函烁,安毅,侯天悦,常琦,黄良金,李俊,粟荣涛*,周朴*   单位   国防科技大学   文献检索   PhotoniX 3, 16 (2022). https://doi.org/10.1186/s43074-022-00055-3   概述  ...

Coherent高意推出用于高功率工业激光器的衍射光学元件

Coherent高意推出用于高功率工业激光器的衍射光学元件

美国匹兹堡,2023年1月10日——工业激光光学领域的领导者Coherent高意公司(纳斯达克:COHR)宣布推出了用于高功率工业激光器的衍射光学元件(Diffractive optical elements, DOEs)产品线。   光学元件的创新是显著降低工业激光器拥有成本(Cost of Ownership)并加快其在现有和新应用中采用的关键因素。Coherent高意利用其专有的纳米压印技术和设计模拟工具,提供一系列高度定制的新型DOE,可实现极高的光学效率和极均匀的激光束。DOE具有精密光学涂层,可确保千瓦级工业激光器的高可靠性,适用于各种应用,包括焊接、切割和增材制造。 图源:Coherent高意公司...

12张封面带你回顾Chinese Optics Letters的2022

12张封面带你回顾Chinese Optics Letters的2022

本文为中国激光第2783篇。 欢迎点击在看、转发,让更多人看到。 Chinese Optics Letters是中国光学领域第一本英文期刊,自2003年创刊以来,始终坚持以快速、全方位地报道国际光学领域中最新、最重要的研究成果为宗旨。最新影响因子为2.560,中科院期刊分区物理与天体物理大类二区。在每一期的精彩研究报道中,都有1篇登上封面,将新的科学发现用艺术设计的方式进行表达。本次特别为您汇编了2022年度Chinese Optics Letters的封面故事合集,供大家集中参阅。 1 Chinese Optics Letters 2022年第1期封面文章Renhong Gao, et al. Lithium niobate...

梦天实验舱中的激光交叉光阱,冲击宇宙最低温!

梦天实验舱中的激光交叉光阱,冲击宇宙最低温!

封面解读 本封面生动地展示了中国空间站梦天实验舱超冷原子物理实验平台进行全光两级深度冷却实验制备极低温超冷原子的实验过程。其中主体结构为本文研究的全光纤激光器提供的两对波长为1064 nm的交叉光阱激光。正中心的红色圆形气团代表着被冷却的超冷原子气体。在斜向上的淡蓝色通道内,三团密度逐渐提高、温度逐渐降低的粒子团代表着超冷气体冷却时密度和温度的变化;通道中轴线上,淡蓝色的曲线则是代表了实验验证阶段中粒子团所经历的超冷相变过程。(注:为使封面整体美观,两对同心的交叉光阱的颜色和尺寸未严格按实际实验情况来展示) 《光学学报》2023年第01期封面文章 | 谢昱, 梁昂昂, 李文文, 黄名山, 汪斌, 刘亮....

Nat. Photon. | 莫比乌斯带中的光学Berry相

Nat. Photon. | 莫比乌斯带中的光学Berry相

封面图:莫比乌斯带中的Berry相调控 来源: 论文作者团队(课题组) 本文由论文作者团队(课题组)投稿 导 读 近日,来自德国开姆尼茨工业大学Oliver G. Schmidt教授与德累斯顿莱布尼茨固态与材料研究所(Leibniz IFW Dresden)马利波博士的研究团队联合证实了一种在微型莫比乌斯带中生成和操纵光学Berry相的机理。在最新进展中,团队报道了第一个纯介质材料下的莫比乌斯带中Berry相的实验观测结果,并给予了其自由调控的理论及实验证明。 相关研究成果以“Experimental observation of Berry phases in optical Möbius-strip...

韦布的“酒杯”揭示了哪些宇宙的秘密?

韦布的“酒杯”揭示了哪些宇宙的秘密?

划时代的詹姆斯·韦布空间望远镜已经升空一年有余。作为现今最强大的近红外空间望远镜,韦布在出发之前就选取了13个先导项目,“韦布的酒杯 ”—— GLASS-JWST项目就是其中之一。项目核心成员、中国科学院大学王鑫将为我们分享GLASS-JWST的前世今生以及它所揭示的星系团背后的故事。 王鑫 | 撰 文 王馨心、吕浩然 | 责 编 詹姆斯·韦布空间望远镜(下文简称JWST)是联合了美国国家航空航天局(NASA)、欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CSA)三家之力,造价超过100亿美元的空间旗舰项目。它于2021年12月25日在法属圭亚那发射升空,经过1个多月的航行,前往距离地球150万公里的拉格朗日L2点进行科学观测。...