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  • 中國科大利用光力系統實現非互易的頻率轉換

    我校郭光燦院士團隊在腔光力系統研究方面取得新進展。該團隊的董春華教授研究組通過光輻射壓力實現兩光學模式和兩機械模式間的相互作用,進而實現了任意兩模式間全光控的非互易頻率轉換。該研究成果于2023年1月6日發表在國際學術期刊《Physics Review Letters》。 光學和聲學非互易器件在構建基于光子和聲子的信息處理和傳感系統中是非常重要的元器件。雖然磁誘導非互易已廣泛應用于分立光學非互易器件,但在器件集成化方面仍面臨挑戰。同時,磁誘導聲學非互易由于效應較弱,也難以實現集成的聲學非互易器件。腔光力學系統是實現無磁非互易的有效系統之一,在之前的工作中研究組已經演示了基于腔光力相互作用的無磁光學環形器(Nature Communications 9, 1797 (2018))。 在本工作中,研究組研究了單個微腔中光子和聲子的非互易轉換。利用兩個光學模式和兩個機械模式通過光力相互作用構成閉環四模元格,這四個......閱讀全文

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      是決定衡器計量性能的關鍵部件。通常采用杠桿傳力系統和形變傳力系統。  杠桿傳力系統主要由承重杠桿、傳力杠桿、支架零件和聯結零件如刀子、刀承、吊鉤、吊環等組成。圖2中,承重杠桿1和2承受由承重機構T傳來的荷重G,傳力杠桿3將荷重從承重杠桿傳到示值機構──計量杠桿4。  形變傳力系統中,彈簧是人們最

    頻率下轉換的定義

    中文名稱頻率下轉換英文名稱frequency down-conversion定  義兩束不同頻率的光束在非線性介質中混頻而產生差頻的過程。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)

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    中文名稱頻率下轉換英文名稱frequency down-conversion定  義兩束不同頻率的光束在非線性介質中混頻而產生差頻的過程。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)

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      中國科學技術大學郭光燦院士團隊在腔光力系統研究方面取得新進展。該團隊的董春華教授研究組通過光輻射壓力實現兩光學模式和兩機械模式間的相互作用,進而實現了任意兩模式間全光控的非互易頻率轉換。該研究成果1月6日發表于《物理評論快報》。  光學和聲學非互易器件在構建基于光子和聲子的信息處理和傳感系統中是

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    我校郭光燦院士團隊在腔光力系統研究方面取得新進展。該團隊的董春華教授研究組通過光輻射壓力實現兩光學模式和兩機械模式間的相互作用,進而實現了任意兩模式間全光控的非互易頻率轉換。該研究成果于2023年1月6日發表在國際學術期刊《Physics Review Letters》。 光學和聲學非

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    上海光機所非線性光學頻率轉換技術研究獲進展

      近期,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光物理聯合實驗室研究員朱健強、劉德安研究團隊在非線性光學頻率轉換相關技術方面取得研究進展。提出并實驗驗證了新一類相位匹配方法——電壓調諧相位匹配。相關研究成果發表在1月27日出版的《物理評論快報》[Phys. Rev. Lett. 118,04390

    苔蘚物種監測系統頻率操作規范更新的頻率是多久?

    苔蘚物種監測系統頻率操作規范的更新頻率沒有固定標準,需綜合多方面因素來確定,可能數年更新一次,也可能根據實際情況更頻繁或較少地更新,以下是一些影響因素:環境變化情況:快速且顯著的環境變化:如果監測區域的環境在短時間內發生了快速且顯著的變化,例如大規模的森林砍伐、城市化進程加速、重大工業污染事件等,這

    依靠科技創新轉換戰斗力生成模式

       科技是現代戰爭的核心戰斗力。我們要贏得軍事競爭主動,必須下更大氣力推進科技興軍,堅持向科技創新要戰斗力,依靠科技進步和創新把我軍建設模式和戰斗力生成模式轉到創新驅動發展的軌道上來。  《在新調整組建的軍事科學院、國防大學、國防科技大學成立大會暨軍隊院校、科研機構、訓練機構主要領導座談會上的講話

    新型多離散頻率光聲顯微鏡

      光聲(聲光)感應通常采用時域中納秒光子脈沖實現的瞬態能量照射。然而,高能短光子脈沖的產生需要復雜的激光技術:其施加脈沖重復頻率(PRF)低并限制同時可用于光譜成像的波長數量。為了規避在時域中受到的限制,本文開發了頻域光聲顯微鏡(FDOM),其中光強度受到多個離散頻率的調制。本文將FDOM集成到具

    光的頻率與波矢什么有關系

    光的波長和介質有關系。由波長的公式λ=v/f,其中v是光在介質中的傳播速度,f是的頻率。而v是由介質決定的,在不同的介質中光的傳播速度是不同的。而f則是由振源的振動頻率所確定的。所以,光的波長和介質有關系。

    科學家建立非線性光學頻率轉換新方法

      近日,記者從中科院上海光機所獲悉,該所高功率激光物理聯合實驗室朱健強、劉德安研究團隊在非線性光學頻率轉換相關技術方面取得重要研究進展,提出并實驗驗證了新一類相位匹配方法——電壓調諧相位匹配。相關研究成果發表于《物理評論快報》。  電壓調諧相位匹配方法通過引入外電場,利用材料的線性電光效應實現相位

    中紅外波段首次驗證超寬帶非線性頻率上轉換技術

    近日,中國科學院西安光機所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室非線性光子技術及應用課題組在超表面非線性光子學領域取得進展,首次在 3-5μm 中紅外波段理論驗證了超寬帶非線性頻率上轉換技術,相關研究成果發表于?Nanoscale Horizons。中紅外波段(3-5μm)作為大氣窗口,在生物醫學與環境監

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    新型熱光伏電池轉換效率大幅提高

      據美國《大眾科學》網站8月1日(北京時間)報道,熱光伏系統(TPV)能將熱轉化為電,但其轉化效率一直比較低下。美國科學家研制出了一種新方法,對一塊鎢的表面進行操作后,其釋放出的光波能被光電池最大限度地利用。并基于此思路研制出一種紐扣光電池,其能源轉化效率為同樣大小和重量鋰離子電池的

    轉換介導的光動力治療|下一代PDT系統發展提供新方向

      近日,中國科學院國家納米科學中心李樂樂、趙宇亮課題組在上轉換介導的光動力治療方面取得新進展。相關研究成果“Nd3+-Sensitized Upconversion Metal-Organic Frameworks for Mitochondria-Targeted Amplified Photo

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    苔蘚物種監測系統頻率操作規范的更新頻率應該是怎樣的?

    苔蘚物種監測系統頻率操作規范的更新頻率沒有一個固定的標準,而是需要根據多種因素來綜合確定。一般來說,較為合理的更新頻率可能在 3 - 5 年左右。但在以下情況下,可能需要更頻繁地進行更新:監測區域的環境發生顯著變化,如大規模的土地開發、氣候變化導致的極端天氣增加、新的污染源出現等。監測技術有重大突破

    長光所上轉換納米光開關實現癌癥診斷和治療精準調控

      光開關材料(Photoswitchable materials)在高密度光學數據存儲、光電器件、化學傳感以及生物醫學等新興領域有著重要的應用前景。稀土摻雜的上轉換發光納米晶,因其具有近紅外窄譜帶激發,寬能域多譜帶上轉換發射和高的光穩定性等特點,被認為是性能優異的光轉換功能材料。通過摻雜與結構調控

    上海光源:好光頻借力

       7月13日,中科院微生物所副研究員齊建勛來到上海光源南門,按照慣例拿到了實驗用的門禁卡。從上海光源出光起,齊建勛就經常往返京滬兩地,已經是上海光源不折不扣的老用戶了。  上海光源的所在地,位于張江科技園區的張衡路和蔡倫路之間。這些以中國古代科學家命名的街道,讓齊建勛感受到濃烈的科學氛圍。  今

    新型薄膜光伏光電轉換效率刷新紀錄

      記者25日從中國科學院物理研究所獲悉,該所孟慶波研究員團隊在新型薄膜光伏研究領域再次取得突破,將銅鋅錫硫硒電池權威認證光電轉換效率提升至16.6%,并完成高性能柔性電池及組件研制,第10次刷新該領域世界紀錄。該成果標志著我國在新型光伏領域實現全球領跑,技術邁過產業化關鍵門檻。  銅鋅錫硫硒材料因

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    瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)和美國哈佛大學科學家合作,研制出一款新型集成芯片,實現了太赫茲波與光信號的相互轉換。相關研究成果發表于最新一期《自然·通訊》雜志,有助推動超高速通信、測距、高分辨光譜以及超快計算等領域的發展。太赫茲波與光在頻率范圍和產生機制上存在顯著差異。太赫茲波指頻率在0.1太赫茲

    制定苔蘚物種監測系統頻率的操作規范

    以下是一份制定苔蘚物種監測系統頻率的操作規范示例:一、目的本操作規范旨在為確定苔蘚物種監測系統的頻率提供統一的標準和方法,以確保監測數據的準確性、可靠性和有效性,為苔蘚物種的保護、研究和管理提供科學依據。二、適用范圍本規范適用于所有涉及苔蘚物種監測的項目和活動。三、職責分工項目負責人負責整體監測計劃

    苔蘚物種監測系統頻率操作規范制定原則

    以下是苔蘚物種監測系統頻率操作規范制定的一些原則:科學性原則基于苔蘚生物學、生態學的科學知識和研究成果,確保監測頻率的設定具有科學依據。目的性原則明確監測的目的,如物種保護、生態系統評估等,使監測頻率能夠滿足預期的目標和需求。敏感性原則考慮苔蘚物種對環境變化的敏感性,在其易受影響的關鍵時期或環境條件

    苔蘚物種監測系統頻率操作規范的意義

    苔蘚物種監測系統頻率操作規范具有以下重要意義:科學研究為苔蘚物種的生態學、生物學研究提供準確和連貫的數據,有助于深入了解苔蘚的生長規律、繁殖模式、與環境的相互作用等。物種保護及時發現苔蘚物種的數量變化、分布范圍的改變以及受到的威脅,為制定和調整保護策略提供依據,有助于保護瀕危苔蘚物種和維護生物多樣性

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