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日前,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室光学与光子集成课题组的芯片集成微腔光学频率梳研究取得进展。

日前,人工微结构和介观物理国家重点实验室“极端光学创新研究团队”肖云峰研究员和龚旗煌院士领导的课题组,提出混沌辅助的光子动量快速转换的新原理,实现了超高品质因子光学微腔和...

在最近的《自然·通讯》期刊上,我们,一个由加拿大维多利亚大学的卢涛教授和美国罗彻斯特大学的林强教授以及他们的博士学生于文彦和姜伟组成的团队报道了一种能够在液态环境里探测单...

北京大学物理学院“飞秒光物理和介观光学”创新研究群体成员肖云峰研究员与龚旗煌院士在微腔量子电动力学研究方面取得突破。

中科院上海光学精密机械研究所强激光材料重点实验室在低维结构光学微腔材料研究中持续取得系列创新性研究成果。

“这两年国内OCT设备发展速度很快,我们做过估算,现在整个市场的投入应该已经超过10亿元了。”一位投资人说。

当前,自动驾驶汽车的演进可谓进入了群雄争霸的“战国时代”,无论科技巨头、主流车企,还是Uber、特斯拉等新创公司,莫不投入庞大的人力物力。自动驾驶技术正在将汽车产业推入一...

日前,美国圣路易斯华盛顿大学杨兰教授研究组巧妙利用耦合光机械微腔中的奇异点附近的特殊物理性质,实现线宽可调的超低阈值声子激光。

5月10日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与重庆大学合作,在纳激光器研究领域取得新进展。

负质量(一个物体的质量为负)这一概念,它主要存在于凝聚态物理学中,常见于天文学领域,用于理解宇宙的创生和演化。

在中国科学院B类战略性先导科技专项“大规模光子集成芯片”支持下,近日,西安光机所光学与光子集成团队在片上集成光源方面取得系列研究进展。

微结构和纳米结构对于基础研究和应用量子技术变得越来越重要。该结构的突出应用实例是微腔和量子点,重要的应用实例包括单个或纠缠的光子源、量子计算机的量子位和各种传感器。

最近南京大学固体微结构国家实验室的姜校顺副教授和肖敏教授所领导的研究组通过利用一种新的样品制备和耦合的方案,演示了同时具有高的光学品质因子和力学品质因子的耦合微腔系统,并...

光学微腔传感是近十几年发展出来的一种超高灵敏检测技术,检测极限可达到单分子水平。微腔传感已经在生化研究、环境检测和国家安全等领域展现出巨大潜力,相关研究在国际学术界竞争非...

来自阿斯顿大学和机械与光学大学的研究人员展示了一种前所未有的制作光学谐振的新方法,其制作精度要小于一个氢原子的直径,这个尺寸比目前同类设备目前的制作精度还要小100倍。...

日前,北京大学物理学院“极端光学创新研究团队”肖云峰研究员和龚旗煌院士在利用超高品质因子光学微腔增强传感灵敏度的基础上,开发出了一种基于耗散型相互作用的无标记传感技术,并...

近年来,纠缠光子对因其在新兴的量子技术领域(如量子通信、量子计算、量子隐形传态、量子密码学及量子成像等)有着颠覆传统观念的应用而备受关注。

光学结构依靠局域共振、电磁场增强、慢光效应等机制,可有效地调控光与物质(原子、分子、量子点、非线性材料等)的相互作用特性,其理念已广泛应用于光子集成、灵敏信号探测和识...

光学结构依靠局域共振、电磁场增强、慢光效应等机制,可有效地调控光与物质(原子、分子、量子点、非线性材料等)的相互作用特性,其理念已广泛应用于光子集成、灵敏信号探测和识...

激光器是一门年轻而神秘的学科,吸引着世界最顶尖的科学团队不停的探索,近年来也一直推陈出新,成果丰硕。现在OFweek激光网编辑就来盘点2015年"十大"新型激光器。

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国家企业技术中心名单(全部)

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撤销的国家企业技术中心名单

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第26批国家企业技术中心名单

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