2022年12月24日,2022年度第十九届王大珩光学奖评审会线上召开,会议由中国光学学会理事长龚旗煌院士主持。会议对中青年科技人员奖申请者申报材料进行审议和讨论,经过无记名投票评选出2022年第十九届王大珩光学奖中青年科技人员奖获得者4名;会议对通过初评的学生奖候选人进行了终评,选出学生奖获得者30名。中国光学学会向2022年第十九届王大珩光学奖中青年科技人员奖和学生奖的获得者表示热烈祝贺! 2022年度十九届王大珩光学奖中青年科技人员奖获奖者名单 (按单位拼音排序) 马仁敏 研究员 北京大学 王健 教授 华中科技大学 刘丽炜(女)教授 深圳大学 张舸 研究员 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所...
基于镧系掺杂的核壳结构上转换纳米粒子的近红外光探测器
根据日本科学技术振兴机构(以下简称JST)战略研究项目PRESTO,帝京科学大学(Teikyo University of Science)的Ayumi Ishii副教授团队开发了一种新型近红外光传感器,可将微弱的近红外光转换为可见光。 图1 利用钙钛矿包覆的上转换纳米粒子(UCNP) ,制备了一种具有强近红外吸收和高UC效率的钙钛矿型近红外光探测器。(图片来源:JST) 如今,近红外光在日常生活中有着广泛的应用,比如红外摄像机(夜视摄像机)、红外通信(无线通信)、光纤通信、遥感和生物计量学等。近红外区域弱光的探测和灵敏度的提高对于光通信技术、医学诊断、环境监测和其他领域的发展是不可或缺的。...
中国科学技术大学陆朝阳教授获“全球华人物理学会亚洲成就奖”
近日,全球华人物理学会(International Organization of Chinese Physicists and Astronomers)宣布中国科学技术大学教授、中国激光杂志社青年编辑委员会主任陆朝阳获得2021年度亚洲成就奖(OCPA Achievement in Asia Award (Robert T. Poe Prize)),表彰他在光学量子计算研究方面的杰出贡献。...
Chip发表南方科技大学余浩和东南大学崔铁军院士团队长篇综述论文:硅等离子体太赫兹超材料器件
FUTURE | 远见 闵青云 选编 近日,南方科技大学余浩和东南大学崔铁军院士团队以「Terahertz metadevices for silicon plasmonics」¹为题在Chip上发表长篇综述论文,全面深入地回顾和总结了近年来用于硅等离子体的太赫兹超材料器件领域的发展。本文第一作者为梁元,通讯作者为余浩。Chip是全球唯一聚焦芯片类研究的综合性国际期刊,是入选了国家高起点新刊计划的「三类高质量论文」期刊之一。 文章首先介绍了一种用于未来高速服务器互联的等离子体I/O (Plasmonic I/O)通信系统。该系统同时将表面等离子体基元(Spoof Surface Plasmon Polaritons,SSPP)和开环谐振器(Split-Ring...
国家科技重大专项门户网站即将关停
根据科技部公告,国家科技重大专项已完成总结验收工作,“国家科技重大专项门户网站”(http://www.nmp.gov.cn/)将于近期关停。 国家科技重大专项(National Science and Technology Major Project )是为了实现国家目标,通过核心技术突破和资源集成,在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》确定了大型飞机等16个重大专项。这些重大专项是我国到2020年科技发展的重中之重。包括: 1. 核心电子器件、高端通用芯片及基础软件 2. 极大规模集成电路制造技术及成套工艺 3. 新一代宽带无线移动通信...
完美涡旋光的自由空间传播特性
摘要:理想完美涡旋光束是一种光强分布不随拓扑荷数的改变而改变的特殊光束,与普通涡旋光束相比,其可以大幅提升在微粒操纵、光纤传输等方面的应用效率。为了探究完美涡旋光束的自由空间传播特性,利用汉克变换详细计算并分析了拓扑荷数、初始面光环半径以及环宽度对其衍射特性的影响,发现完美涡旋光束不具备无衍射特性,光环会随着衍射距离的增加而展宽并逐渐向贝塞尔函数转变。当初始面光环半径增加或环宽度减小时,衍射效应增强,其中环宽度的影响要大于光环半径。与前两者相比,拓扑荷数对衍射效应的影响较小。研究结果对完美涡旋光的进一步应用提供了有益的理论参考。 关键词:完美涡旋光;拓扑荷数;傅里叶变换;衍射 引言...
韦伯望远镜升空一周年 | 九大突破性新发现
2021年12月25日,历时24年,耗资100亿美元的新一代超级观测器——詹姆斯·韦伯太空望远镜发射升空,2022年7月调试完毕开始正式工作。当天文学家看到第一张传回的图片后一致认定,这个钱花的值了! 詹姆斯·韦伯太空望远镜 图源:webbtelescope.org SMACS 0723 图源:webbtelescope.org 2022年7月12日,韦伯望远镜发布了首张深场图像,提供了迄今为止遥远宇宙最远、最清晰的红外图像,而且仅用了12.5小时。该图显示了46亿年前出现的星系团SMACS...
大气压的140万倍!中国科学家打破量子传感器的工作压力记录
光子盒研究院出品 近日,中国科学院的物理学家发现,基于金刚石晶体结构中的微观缺陷的量子传感器可以在高达140吉帕(压强单位,1吉帕等于10亿帕)的压力下工作,这相当于140万个标准大气压。由此也创造了基于氮空位(NV)中心的量子传感器的工作压力记录,其新发现的耐久性可能有利于凝聚态物理和地球物理学的研究。 测量不同压力下NV色心的光致发光。 01 金刚石中的NV色心:脆弱 当金刚石中两个相邻的碳原子被一个氮原子和一个空的晶格位点取代时,就会出现NV色心。它们就像具有不同自旋的微小量子磁铁,当用激光脉冲激发时,它们发出的荧光信号可以用来监测附近材料样本磁性的微小变化。这是因为发射的NV中心信号的强度随着当地磁场的变化而变化。...
多自由度量子态调控,获取连续变量高维纠缠
Photonics Research2022年第12期Editors‘ Pick: Hui Guo, Na Liu, Zhi Li, Rongguo Yang, Hengxin Sun, Kui Liu, and Jiangrui Gao. Generation of continuous-variable high-dimensional entanglement with three degrees of freedom and multiplexing quantum dense coding [J]. Photonics Research, 2022, 10(12): 2828 ...
中科大郭光灿院士团队磁光力混合系统、浙大戴道锌教授团队超110 GHz超紧凑型铌酸锂微腔电光调制器
中国科学技术大学郭光灿院士团队磁光力混合系统研究 近日,中国科学技术大学郭光灿院士团队在磁光力混合系统研究方面取得新进展。该团队的董春华教授研究组将光力微腔与磁振子微腔直接接触,证明该混合系统支持磁子-声子-光子的相干耦合,进而实现了可调谐的微波-光波转换。 该研究成果于12月9日发表在国际学术期刊《物理评论快报》(Physics Review Letters)。沈镇、徐冠庭、张劢为该论文的共同第一作者,董春华为该论文的通讯作者。...
“虚拟”的平面,加速生成计算全息图
昆明理工大学桂进斌教授课题组的综述 “基于波前记录平面的计算全息图快速生成算法最新研究进展”被选为《激光与光电子学进展》2022年第24期的封面文章。 论文介绍了波前记录平面(WRP)方法的原理,总结了最新加速计算全息图(CGH)生成的WRP方法、增强重建三维图像质量的WRP方法以及其他应用WRP方法的相关最新研究进展情况,以期展望波前记录平面的未来发展方向。 封面解读...
光纤微腔,超冷分子实验新装置
本文为中国激光第2766篇。 欢迎点击在看、转发,让更多人看到。 超冷分子的制备与探测 得益于良好的孤立性与相干性、丰富的能级结构以及稳定的电偶极相互作用,超冷分子不仅在量子化学研究中展现了独特优势,更在冷原子与超冷原子技术的基础上开辟了实现量子模拟、量子计算和量子精密测量的新道路。然而,目前直接合成冷分子的实验手段局限于自由空间超冷原子的光缔合或磁缔合,由于内部能级复杂,这两种方法的分子态制备效率不高,而且对所合成分子的探测都是破坏性的,极大限制了超冷分子的应用。...
暨南大学等实现自然界最高自由度的超构表面光场调控
近日,暨南大学纳米光子学研究院教授李宝军、包燕军等研究人员实现了自然界结构对光场的最普适以及最高自由度的调控。相关研究发表于Nature Communications。 超构表面是一种能在亚波长厚度范围内对光场的偏振、振幅、相位进行灵活调控的人工设计的新型结构,被广泛用于各种微纳结构功能器件中,实现诸如全息成像、平面透镜、信息加密等功能。超构表面概念自2011年被提出后,已有约五万篇相关文章发表,包括了各种各样的光场调控功能和器件。这些光场调控看似功能迥异、各有不同,但在数学上都可以用一个2×2的琼斯矩阵统一描述,这些不同的功能器件都可归纳于不同自由度琼斯矩阵的调控。...
专题出版 | Chinese Optics Letters“超快光学”专题
本文为中国激光第2765篇。 欢迎点击在看、转发,让更多人看到。 目前,超快超强激光正处于取得重大科学技术突破的关键阶段,其脉宽可达100阿秒,峰值功率可达10 PW,聚焦光强已达1022 W/cm2,波长可以覆盖X射线至太赫兹波的波段范围,这些特性极大拓展了激光光源及激光与物质相互作用的参数调控空间,为探索超快时间、超高强度、高温、高压、高密度、强磁场等极端物理环境下的物理规律提供了变革性的研究工具,将有力推动能源、信息、生命、化学、材料等领域瓶颈问题的解决。 Chinese Optics Letters 于2022年推出了Ultrafast Optics: fundamentals and...
PHILEX拍瓦激光超紧凑在线光束校正技术
导读 亥姆霍兹重离子研究中心(德语: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH),位于德国黑森州达姆施塔特,是由联邦政府与州政府共同资助的重离子研究中心。亥姆霍兹重离子研究中心成立于1969年,当时称作重离子研究协会(Gesellschaft für Schwerionenforschung),简称GSI,是德国亥姆霍兹联合会的主要成员单位之一 。该研究所主要有UNILAC直线加速器、SIS 18重离子回旋加速器、PHILEX超强激光等装置,研究领域涉及等离子体物理、原子物理、核结构及核反应,生物物理等多个物理学分支,在重离子物理研究领域有举足轻重的地位。 图1...
Amplitude公司宣布收购Fastlite
当地时间12月19日,Amplitude宣布收购Fastlite——这是一家法国高科技公司,专门从事超快脉冲整形、表征和光参量放大器。此次收购预计在2023年初完成,等待监管部门的咨询和批准。 据介绍,双方有长期的联系,并已合作将先进超快技术推向市场。 “我们与Fastlite团队合作多年,很荣幸他们能加入Amplitude大家庭。”Amplitude总裁兼首席执行官Eric Mottay说,两家公司的互补性将使Amplitude设计和制造出下一代超快激光器。...
Sci. Adv. | 连续域束缚态中的拓扑光力
本文由论文作者团队(课题组)投稿 连续域束缚态(BIC)是一种特殊的光学共振态,其位于辐射态的连续谱中,但却保持着完美的局域状态。作为连续谱中的奇点,理想的BICs具备无限高的品质因数和极强的光场局域能力,其可大大增强光和物质相互作用的特性也常被用来实现激光器和非线性谐波增强等。另外,BIC也常被用来揭示远场辐射偏振态的拓扑性质,其被证实是远场辐射偏振矢量的涡旋中心,具有可量化且守恒的拓扑荷,可以被用来实现具有一定拓扑荷的涡旋光束。 近期,清华大学深圳国际研究生院宋清华课题组,联合同济大学物理科学与工程学院施宇智、法国国家科研中心Patrice...
Advanced Photonics | 最精密的标尺:微腔光频梳的产生与应用
本文为中国激光第2764篇。 欢迎点击在看、转发,让更多人看到。 Advanced Photonics 2022年第6期: Zhaoyang Sun, Yang Li, Benfeng Bai, Zhendong Zhu, Hongbo Sun. Silicon nitride-based Kerr frequency combs and applications in metrology[J]. Advanced Photonics, 2022, 4(6): 064001...
已完成重组!多所“双一流”,迎全国重点实验室!
据华中农业大学官网消息,学校作物遗传改良国家重点实验室,已在国家重点实验室重组中入选全国首批20家标杆全国重点实验室。 此外,学校农业微生物学国家重点实验室成功重组为农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室,果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室也成功获批建设。 11月底,西北农林科技大学召开了旱区作物逆境生物学国家重点实验室学术委员会会议。会议透露,旱作国重室名称调整为了“作物抗逆与高效生产全国重点实验室”,目前已顺利完成全国重点实验室重组的各项工作,正等待科技部最终批复。 随着部分国家重点实验室陆续完成重组,“全国重点实验室”的建设,再次向前迈出了坚实的一步。 分批推进...
移频超分辨——光学超分辨成像的新思路
郝翔1,杨青1,匡翠方1,2,刘旭1,2* 1浙江大学光电科学与工程学院现代光学仪器国家重点实验室 2浙江大学宁波研究院 ►►► 引言 光学显微镜具有无损、样品友好、速度快等优点,是人类探索微观世界的主要手段。由于受到衍射极限限制,长期以来,光学成像系统的分辨率最高仅能达到可见光半波长量级,逐渐成为科学技术发展的桎梏。对于荧光标记样品,可以利用荧光超分辨光学显微成像技术打破光学衍射极限,填补电子显微镜和普通可见光学显微镜之间的空缺。然而,对于大多数样品特别是非荧光标记样品而言,利用现有技术进行超分辨成像依旧存在难度。...


















