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金剛石砧中的量子傳感器可在極端條件下測量性能

為了開發新型的高性能光學和電子材料,科學家們需要測量極端條件下磁性和強度等材料性能如何變化。金剛石砧盒使科學家能夠在實驗室中安全地重新創建這些條件,但是大多數常規傳感器無法用于測量實驗結果, ...

新型光鑷時鐘 2020-01-08
新型光鑷時鐘

作為新年的約定,時光老人現在可能會帶來第三種更精確的光學時鐘類型,盡管其最終目的可能是進行研究而不是嚴格地計時。 加州理工學院(Caltech)和美國宇航局噴氣推進實驗室的科學家報告了一種原型原子陣 ...

納米粒子可以對生物分子進行多色成像

為了了解生物細胞如何運作,生命科學家追蹤組成細胞的生物分子。 這樣做最有效的方法是用金納米顆粒標記分子,并跟蹤納米顆粒散射的激光。日本國立自然科學研究院(NINS)的一個小組現在已經擴展了這種方 ...

光聲顯微鏡系統可改善SNR以及時空分辨率

韓國釜山浦項科技大學(POSTECH)的一個團隊開發了一種超高分辨率定位光聲顯微(PAM)技術。新系統無需使用造影劑就可以監測紅細胞的流動,從而使其能夠以超高的分辨率對血管成像。研究小組說,體內空間分 ...

深海光通信與光學成像技術聯合實驗室簽約暨揭牌儀式舉行

11月27日上午,中國科學院深海科學與工程研究所與西安光學精密機械研究所在三亞簽署《共建深海光通信與光學成像技術聯合實驗室協議》(以下簡稱“聯合實驗室”)。深海所所長丁抗、西安光機所副所長謝小平 ...

芬蘭國家技術研究中心(VTT)生產由纖維素制成的光纖

芬蘭VTT的研究人員已經能夠通過基于木材衍生物的光纖傳輸光。由纖維素制成的纖維是最適合從材料的生物降解中受益的傳感器。VTT小組說,將來,光學纖維素纖維“可檢測出建筑物水分含量的變化。” ...

 “鬼影成像”技術實現移動物體的超高分辨率成像

超分辨率技術,也稱為納米顯微技術,通過克服光的衍射極限來實現納米級分辨率。盡管納米顯微鏡可以捕獲細胞內單個分子的圖像,但很難應用于活細胞成像,因為這需要數百或數千個成像窗口來重建圖像,因此這 ...

使用無毒材料實現低能光子的上轉換

近日,美國加利福尼亞大學河濱分校(UC Riverside)和德克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員發表了使用無毒的硅納米晶體將低能光子轉換為高能光子的工作。使用無毒材料進行光子上轉換可以進一步推進癌癥光動力 ...

適合光鑷工作的最佳波場計算

光鑷是一種獲得諾貝爾獎的技術,該技術可以使光束操縱分子或生物小顆粒,但這種鑷子僅限于在空白空間或透明液體中工作。在強散射生物樣品中可能發生的任何會使光場發生偏轉的干擾都會破壞光鑷作用。現在, ...

電光設備能夠為更快的計算提供解決方案

牛津大學Harish Bhaskaran的高級納米級工程研究小組開發出了所謂的“有史以來第一個可以用光子或電子編程的集成納米級設備”。與明斯特和埃克塞特大學的研究人員合作,科學家們創造了一種電光設 ...

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