
通过纳米级调控光波,超表面Metasurfaces,为光子学设计带来了新的机遇。这些人工结构层,主要用于调控光的相位、振幅和偏振,从而无源地操纵光的流动。同时,超表面也可以动态地调制这些参数,并操纵基本的光吸收和发射过程。...
从蛋白质基序motifs到黑洞,拓扑孤子topological solitons是普遍存在的非线性激发,是鲁棒的,并且可以由外场驱动。到目前为止,现有的驱动机制都是以相反的方向加速孤子和反孤子。...
报道了未校正扫描透射电子显微镜scanning transmission electron microscope (STEM) 中的电子相干衍射成像,其深亚埃空间分辨率低至0.44埃,超过了像差校正工具的常规分辨率,并与它们的最高图像分辨率...
在平板显示器和固态照明应用中,不断增加了更高效、更明亮的薄膜发光二极管 light-emitting diodes的需求,从而加快了对三维(3D)钙钛矿的研究。这些材料表现出了较高的电荷迁移率和较低的量子效率下降droop(注:随电流密度上...
硅光子学是一项快速发展的技术,有望彻底改变通信、计算和感知世界的方式。然而,缺少高度可扩展的、原生互补金属氧化物半导体(CMOS)集成光源是阻碍广泛应用的主要因素之一。尽管在硅上混合与异质集成III–V族光源,取得了相当大的进展,但通过直接...
【资讯】上转换纳米粒子-聚苯乙烯微球-光学 “微传感器 ” | Nature
这些光学 “微传感器 ”由嵌入上转换 NaY0.8Yb0.18Er0.02F4@NaYF4 纳米粒子的聚苯乙烯微球组成。将光学显微镜和原子力显微镜结合起来研究体外微测量器,结果表明,力会使发射的红光和绿光的比例发生线性无滞后变化。...
【资讯】集成光子芯片-钙钛矿/Si3N4 | Nature Photonics
在光通信、计算、光探测和测距、传感和成像方面,集成光子芯片具有巨大的应用潜力,可提供卓越的数据通量和低功耗。关键目标之一是建立单片的片上光子系统,将光源、处理器和光电探测器集成在一个芯片上。...
窄线宽、低噪声级联金刚石拉曼激光器受激拉曼散射(stimulated Raman scattering, SRS)作为一种无空间烧孔效应且可实现波长高效转换的三阶非线性光学效应,是获得窄线宽、特殊波长激光输出的有效手段。...
【资讯】等离子体纳米激光 | Nature Nanotechnology
激光器小型化的最终极限是,在≤(λ/2n)^3器件体积内,实现最低阶腔模的激光作用,其中λ是自由空间波长,n是折射率。...
【资讯】钙钛矿太阳能电池 | Nature Photonics
单片钙钛矿/硅叠层太阳能电池,已经取得了很好的性能。然而,通常用于钙钛矿顶部电池的空穴传输层,遭受织构化硅底部电池上的覆盖钙钛矿缺陷、非保形沉积或去润湿。这些问题不利地影响了装置的再现性和可缩放性,并因此影响了商业化。...
【资讯】“强场超快光学”创新研究群体在原子阈上电离时间测量方面取得重要进展
阈上电离是指原子分子电离过程中吸收的光子数大于克服电离能所需的最少光子数的现象,该现象于1979年由诺贝尔物理学奖获得者Pierre Agostini首次观测。阈上电离是一个高度非线性非微扰过程,它的观测被认为是强场物理领域的开端。...
自1990年双光子显微镜(Two-photon microscopy, 2PM)被首次报道以来,基于飞秒激光的非线性效应,双光子显微镜相较于常规连续光激发的显微镜(如共聚焦显微镜),具有两个明显的优点:①双光子激发波长更长,一定程度上可减少...
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