的卢深视
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加州初创公司推出光学互连技术,解决AI计算的带宽问题
芝能智芯出品 加州初创公司Lightmatter近日推出了两项突破性的光学互连技术——Passage L200和Passage M1000,解决人工智能(AI)多芯片设计中日
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超快非线性光学技术之六十七 低重复频率的光学频率梳
光学频率梳在光频计量、高精度激光光谱学和光频标准等领域有重要应用。传统的固态和基于光纤激光器的振荡器设计,重复频率通常在MHz到GHz范围内,降低光频梳脉冲重复频率可提高脉冲能量,有利于非线性频率转换
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医用光学技术之一 活体组织中深层动态的代谢和结构成像
基础研究到临床病理学,捕捉完整活体生物系统的代谢动态对生物医学至关重要。NAD(P)H和FAD是生物组织固有的内源性荧光团,通过NAD(P)H和FAD的无标记双光子自发荧光成像可实现细胞代谢活动的非破坏性、高分辨率和三维可视化表征
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超快非线性光学技术之六十六 可调谐中红外泵浦、远紫外探测的时间分辨 ARPES
角分辨光电子能谱(angle resolved photo emission spectroscopy,ARPES)基于光电效应,可以直接获取电子的动量和能量从而得到材料的电子结构信息。利用超快激光,
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小米双Ultra,雷军的高端局
品牌高端化不是短跑,而是马拉松撰文/陈邓新编辑/黎文婕排版/Annalee眼下,小米风头正盛。2025年伊始,小米市值先是突破9000亿港元,再连续突破万亿港元以及万亿人民币大关,目前正在冲击1.5万亿港元
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超快非线性光学技术之六十五 用于快速光谱分析的GHz中红外频率梳
深入认识化学反应路径的关键是化学反应装置可控且能够原位检测。其中理想的原位检测方法要求既能探测尽可能多的化学物质,又能达到较高的特异性和准确性,还能在合适的反应时间尺度内工作。本文报道了工作在中红外波段的1 GHz双光梳光谱系统,能够满足上述要求[1]
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超快非线性光学技术之六十四 太赫兹驱动的量子顺电体中的局域偶极相关
在量子顺电体(Quantum Paraelectrics, QPEs)中,例如SrTiO,原子核零点振动会阻止软极化模的完全软化[1]。这种量子涨落妨碍了QPEs中长程铁电序的形成 [2]。近几十年来,通常利用掺杂和施加应力手段来恢复QPEs中的隐藏铁电相 [3-5]
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超快非线性光学技术之六十三 超快激光驱动的THz源
太赫兹波(THz)是一种电磁波,在电磁波谱上位于红外与微波之间。太赫兹光子能量在1-10 meV范围之间,在光谱分析、医疗成像、移动通信方面都有非常广阔的应用场景。THz产生通常基于瞬态电流辐射,本文将介绍3种常见的THz产生方式
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超快非线性光学技术之六十 钍-229核钟与锶原子钟的频率链接
光学原子钟是目前世界上最精确的计时工具,通过原子核外电子能级跃迁实现对频率和时间的精确测量,精度可达,其性能受限于原子跃迁线宽以及外部环境影响。基于核能级的时钟理论精度可比原子钟高10倍,且对环境不敏感,有望为精密测量和基础物理研究提供新手段
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多光子显微镜成像技术之四十六 强大的SHG生物医学成像技术
在过去的二十年里,二次谐波(Second harmonic generation, SHG)显微镜已成为光学成像的关键方法,在材料和生物医学科学中有许多应用[1]。SHG基于二阶非线性光学过程,只有在具有非中心对称结构的物质中产生信号,这一特殊的成像要求使得SHG显微镜具有高度特异性
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超快非线性光学技术之五十七 基于凹凸多通腔体的光谱展宽与脉冲压缩
高能量、窄脉宽、高峰值功率的超快激光在激光等离子体加速器、阿秒科学、THz和X射线光源等领域中有广泛应用。为了产生宽度小于 100 fs、甚至短到少光学周期量级的飞秒脉冲,往往需要采用脉冲压缩技术,其主要可分为光谱展宽和色散补偿两部分
光学 2024-10-16 -
用iPhone 16 Pro拍了千张照片,我发现了苹果影像落后的真相
算法,才是苹果影像的致命短板。 不知从什么时候开始,小雷对iPhone的影像越来越不感兴趣,一方面是近些年苹果在影像尤其是拍照方面的进步实在太少,另一方面则是安卓影像旗舰给我带来的惊喜着实太多。这也
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昔日‘果链’弃子,今华为新宠:深度剖析欧菲光的光学传奇
近日,欧菲光亮出了其2024 年上半年成绩单:公司上半年实现营业收入95.36亿元,同比增长51.02%;归属于上市公司股东的净利润3914.45万元,同比扭亏为盈;基本每股收益0.012元。华丽转身
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超快非线性光学技术之五十四 基于多薄片的绿光脉冲压缩技术
超短波长的相干光源对于原子和分子系统、先进纳米材料、等离子体和生物成像系统的研究至关重要。该波段产生的技术之一是高次谐波产生过程,它涉及到从飞秒激光器或光参量放大器到极紫外(EUV)或软X射线频率的紫外-可见-红外脉冲的波长转换
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多光子显微镜技术之四十四面向高散射和深成像的双光子成像探针
细胞在发生大规模形态变化之前,首先在细胞水平引起代谢的变化。如果能够识别细胞的代谢状态,将有助于早期癌症的诊断。双光子自发荧光显微成像能够达到细胞水平分辨率,在早期宫颈癌的检测中获得令人鼓舞的结果,因此极大地促进了手持式探头的发展
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OPPO Find X7 Ultra影像评测:这就是口袋里的哈苏?
猛就一个字。 没想到,今年的影像之争这么快就拉开了帷幕。1月8日,OPPO带来了他们的年度旗舰产品——OPPO Find X7系列,也是2024年第一款发布的旗舰手机,关于O
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