计算机科学
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东莞先进阿秒激光大科学装置即将开工
东莞市发展和改革局,先进阿秒激光设施近日正式获得国家发改委概算批复,项目即将开工建设。这意味着继中国散裂中子源之后,又一国家重大科技基础设施即将在东莞松山湖科学城落地。阿秒是一个时间单位,1阿秒等于10的-18次方秒,比飞秒更短暂
阿秒激光 2024-09-29 -
大族激光荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖
6月24日,全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开,2023年度国家科学技术奖揭晓,共评选出250个项目。其中,大族激光联合广东工业大学等完成的“面向高性能芯片的高密度互连封装制造关键技术及装备”荣获国家科技进步奖二等奖
大族激光 2024-06-26 -
科学家开发出可输出高功率中红外激光的新方法
近日,新加坡南洋理工大学一组科学家开发了一种新方法,该方法能生成强烈的超快激光,有望制造出能够加快“嗅”出微量污染物和有害气体的精确设备。
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精度提升至10纳米 我国科学家开发出新型激光切割技术
飞秒激光直写技术是一种具备三维加工能力的制造技术,被广泛应用于工业生产和科学研究等领域。然而,由于傅里叶带宽定理对激光焦点横向尺寸和深宽比的制约,在纳米级精度上,一直无法兼顾激光切割以及钻孔时的横向精度和深宽比
激光切割 2024-05-09 -
4Tbps!英特尔开发出双向全集成光计算互连芯片
近日,英特尔凭借其内部硅光子学技术的卓越实力,成功研发出了一款革命性的4Tbps双向全集成光计算互连(OCI)芯片。
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国际首次!我国科学家实现光子的分数量子反常霍尔态
日前,中国科学技术大学潘建伟院士团队,利用“自底而上”的量子模拟方法,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态,为高效开展更多、更新奇的量子物态研究提供了新路径,助力推进“第二次量子革命”。分数量子反常霍尔效应备受学术界关注,处于分数量子反常霍尔态的物质具有重要的观测研究价值
光子 2024-05-06 -
科学岛团队在梯度浓度Nd:YAG和Nd:GdYAG晶体制备及激光性能研究方面取得新进展
近日,中国科学院合肥物质院安光所张庆礼研究员课题组与健康所江海河研究员课题组在梯度浓度激光晶体生长及激光性能研究方面进一步深入合作,采用类泡生方法生长了不同梯度浓度的Nd:YAG和Nd:GdYAG激光晶体,Nd:GdYAG的激光性能优于近似梯度浓度Nd:YAG晶体
激光 2024-04-24 -
科学家利用LBO晶体研制出最强大的紫外激光器
据报道,近期中国科学院的研究人员已经实现了使用三硼酸锂(LBO)晶体产生的193 nm和221 nm激光器的最高功率输出。
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科学岛团队在利用TDLAS技术开展高压燃烧压力测量方面取得新进展
近日,中国科学院合肥物质院安光所高晓明研究员、刘锟研究员团队在可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS)高温环境压力测量方面取得新进展,相关研究以《用于燃烧诊断的双色激光吸收光谱压力传感》为题发表在国际知名期刊Optics Letters上,通讯作者为王贵师副研究员。
激光 2024-03-20 -
科学家解决蓝相液晶激光发射难题,实现-180℃到240℃的超宽温域
近日,中国科学院理化所王京霞研究员和团队解决了蓝相液晶 0℃ 以下的激光发射难题,让蓝相液晶激光实现了超宽的温域,可从最低-180℃达到最高 240℃。这不仅开启了低温蓝相液晶激光器发展的大门,也为新型有机光电器件的设计提供了重要见解
激光发射 2024-03-13 -
科学家利用高次谐波光谱解锁高压超导体的电子结构
近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员孟胜团队,借助第一性原理含时密度泛函理论,利用组内开发的非绝热含时密度泛函分子动力学方法和软件,探讨了高压超导体H3S中的超快HHG动力学。
激光 2024-03-12 -
精度打破近30年世界纪录!科学家用激光聚焦观察自旋电子
美国团队取得了一项重大突破:他们成功打破了近30年来电子束内平行自旋测量(简称电子束偏振测量)的世界纪录,这得益于他们采用激光聚焦技术进行的创新研究。
激光 2024-02-28 -
中国科学院长春光机所牵头起草的两项激光雷达团体标准发布实施
近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所牵头起草的两项团体标准《车载激光雷达用激光发射器技术要求及检测方法》和《车载闪光式固态激光雷达技术要求及检测方法》获中国汽车工业协会批准发布。半导体激光发射
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中国科学院理化技术研究所宗楠研究员来访宁波材料所
1月15日,应中国科学院宁波材料技术与工程研究所王军强研究员邀请,中国科学院理化技术研究所宗楠研究员来访宁波材料所,并作了题为“国之重器——激光技术与应用”的学术报告。
激光 2024-02-08 -
宝宇激光荣获国家电网2023年度科学技术进步二等奖
为了表彰在促进国家电网科学技术工作中做出的重大贡献,国家电网有限公司授予宝宇(武汉)激光技术有限公司2023年度科学技术进步二等奖。国家电网科学技术进步奖是国家电力行业在科学技术方面最高荣誉之一,旨在表彰本年度国家电网系统的先进技术和优秀个人,参评条件非常严格
宝宇激光 2024-01-31 -
英诺激光用激光扫描光声成像系统助力清华大学最新科学成果在国际顶级期刊Neuron发表
英诺激光近期与清华大学蛋白质研究技术中心细胞影像平台合作,以高端成像设备激光扫描光声成像系统Insight-RSPAM,助力清华大学课题组老师们取得众多科学进展。2024年1月18日,清华大学免疫所、
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光学电路编程新突破:利用头发般细的光纤进行光计算
近日,英国科学家们发现了一种强大的新方法,可以对光学电路进行编程。这种方法或将对实现不可破解的通信网络和超快量子计算机等未来技术发挥至关重要的作用。
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加速增长!光子计算“独角兽”新融资1.55亿美元,估值超12亿美元
日前,美国光子计算初创Lightmatter宣布,它已经筹集了1.55亿美元的C-2轮融资,以加速团队增长并扩大光子芯片部署,并满足人工智能和高性能计算日益增长的需求。
光子计算 2023-12-21 -
奔腾激光荣获浙江省科学技术进步奖一等奖
近日浙江省省科技厅公布2022年度浙江省科学技术奖获奖名单,奔腾激光和浙江工业大学等单位共同研发的“复杂构建激光高效精密制造技术及装备”荣获省科技进步奖一等奖。从2016年起,奔腾激光就确立了高功率激
奔腾激光 2023-12-21 -
激光雷达企业研发制造项目落地西部(重庆)科学城
近日,激光雷达领军企业图达通的AME(先进制造工程)及车载激光雷达研发制造项目正式在西部(重庆)科学城签约落地。据相关资料显示,该项目将专注于激光雷达的工艺研发、测试和生产制造,预计年产能将达到40万台激光雷达
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2023年《自然》十大人物出炉:激光聚变“点火”女科学家上榜!
14日,国际顶级科学期刊《自然》(Nature)公布了 2023 年度十大科学人物榜单(Nature’s 10)。有一位与激光行业紧密相关的女性科学家也登上了这份榜单。她就是——激光聚变“点火”者——安妮·克里奇(Annie Kritcher)。
激光聚变 2023-12-15 -
中国科学院上海光机所在飞秒激光制备多孔石墨烯及其应用方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部吴卫平研究员团队采用飞秒激光结合模板法,构筑了内部孔隙精准可控且独立支撑的多孔石墨烯薄膜,在自支撑多孔碳薄膜表面构筑三维阵列化石墨烯微结
上海光机所 2023-12-14 -
巨星陨落!国际光学知名科学先驱离世,享年80岁
日前,美国亚利桑那大学在官网发布讣告悼念表示,亚利桑那大学光学科学学院的创始院长、学术领袖James C. Wyant于当地时间12月8日去世,享年80岁。
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中国科学院西安光机所在空间激光通信捕获建链研究方面获进展
近日,中国科学院空间精密测量技术重点实验室在空间激光通信捕获建链方面取得新进展并顺利完成在轨验证,相关研究成果以On-orbit Space Optical Communication Demonst
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深度观察:超快激光在材料科学中的应用
科学家们已经可以充分利用超快激光器改变各种材料的特性。凭借其超高分辨率和短脉冲优势,超快激光器已成为精确助推特定应用的最佳选择。
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突破!科学家首次在纳米光子芯片上集成高性能激光锁模器
科学家团队实验证了在纳米光子芯片上制造高性能超快激光器的新方法——他们展示了世界首例集成在薄膜铌酸锂光芯片上的具有高脉冲峰值功率的电泵浦锁模激光器。
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中国科学院上海光机所在基于对称工程的超低阈值里德伯态单模极化激元激光方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心董红星和张龙研究员团队与华中科技大学合作,报道了一种从具有超低阈值的激子极化激元产生动态可调谐单模激光的新机制,相关研究成果以“Rydberg
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PhotoniX Prize 助力全球青年科学家在光子学领域创造辉煌
青年科学家的影响力青年科学家能推动科技进步:光学及其交叉领域是现代科技的重要发展方向之一,具有广泛的应用前景。青年科学家在这个领域取得突出贡献,有助于推动科技的进步和创新,为经济发展和社会进步提供强有力的支持
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项目周期大幅缩短!科学家用超算助力激光聚变研究
近日,罗彻斯特大学激光能量学实验室(LLE)安装了一台新的超级计算机,以支持其激光聚变实验。使该实验室的计算能力提高了4倍,并将完成某些项目所需的时间从30周缩短到几天。
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中国科学院西安光机所星载光交换技术成功在轨验证
西安光机所的星载光交换技术,起步于“十二五”、发展于“十三五”、见效于“十四五”。“十二五”初期,面向空间信息网络国家战略需求,西安光机所率先部署星载光交换技术研究方向。
激光 2023-10-23 -
突破!科学家开发出一种电驱动的有机半导体激光器
近期,圣安德鲁斯大学的科学家最近在长达数十年的紧凑型激光技术开发挑战中取得了重大突破,他们开发出了一种能够实现电驱动的有机半导体激光器。
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高功率激光助力科学家发现高密度、超高温冰的新阶段
众所周知,我们太阳系的外行星天王星和海王星是富含水的气态巨行星。这些行星的极端压力是地球大气层的200万倍。它们的内部也像太阳表面一样热。在这些条件下,水呈现出奇异的高密度冰相。研究人员最近观察到了其中一个阶段,称为 Ice XIX,首次使用高功率激光重现必要的极端条件
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