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2022年12月15日,随着12号纵场磁体线圈终端盒与过渡馈线间(TF12 CTB-CFT)超导接头第三次绝缘固化结束,由等离子体所TAC1团队全面负责的ITER现场首个超导馈线接头的组装连接工作圆满完成,这是ITER主机装配集成的又一重要里程碑节点
2022年12月22日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋和袁治章团队突破了高能量密度锌溴液流电池关键技术,成功集成出30 kW级的锌溴液流电池电堆。电堆面容量可达140 mAh cm-2,电堆实测放电电量可达31.6 kWh。
三维光子晶体由于独特的光学性质而受到关注,并在各个领域展现出广阔的应用前景。3D打印技术为构建复杂的三维光子晶体结构提供了可能。然而,常见的喷墨打印、直写打印与熔融沉积方法受限于构造三维结构的自由度、繁琐冗长的平衡着色过程以及较弱的体积结构色性质,阻碍了进一步应用。虽有报道利用非连续的3D打印实现三维光子晶体的快速制备,但粗糙的表面形貌和低保真性难以满足光学器件的要求。因此,如何通过简单易行的方法...
中国科学院上海微系统与信息技术研究所传感技术国家重点实验室采用微纳加工技术,制备了多通道超柔性微电极阵列并集成天然丝蛋白光纤组成的多功能探针(Silk-Optrode),可实现大脑神经信号的精准调控与解析。2022年11月8日,相关研究成果以A silk-based self-adaptive flexible opto-electro neural probe为题,发表在《微系统与纳米工程》(M...
中国科学技术大学科研部郭光灿院士团队在长时间空间多模量子态存储方向取得新进展:该团队的史保森、丁冬生课题组利用磁场操控技术结合钟态制备的方法实现了基于冷原子系综的光子高维轨道角动量态的长时间存储,相关成果2022年10月31日以“Long-Lived Memory for Orbital Angular Momentum Quantum States”为题发表在学术期刊《Physical Revi...
近日,瞬态光学与光子技术国家重点实验室姚保利研究员团队,联合暨南大学李宝军团队、新加坡国立大学仇成伟教授、西班牙国家研究委员会Nieto-Vesperinas教授,提出广义电磁虚动量力的高阶理论模型,全面揭示了光学力与虚坡印廷动量之间的普适性联系,并首次从实验上验证了电磁虚动量力对微粒的动力学操控,为电磁虚动量的有质动力学特性提供了直接证据。
2022年11月1日,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研究员姚保利团队,联合暨南大学李宝军团队、新加坡国立大学教授仇成伟、西班牙国家研究委员会教授Nieto-Vesperinas,提出广义电磁虚动量力的高阶理论模型,全面揭示了光学力与虚坡印廷动量之间的普适性联系,并首次从实验上验证了电磁虚动量力对微粒的动力学操控,为电磁虚动量的有质动力学特性提供了直接证据。研究成果...
2022年11月1日,瞬态光学与光子技术国家重点实验室姚保利研究员团队,联合暨南大学李宝军团队、新加坡国立大学仇成伟教授、西班牙国家研究委员会Nieto-Vesperinas教授,提出广义电磁虚动量力的高阶理论模型,全面揭示了光学力与虚坡印廷动量之间的普适性联系,并首次从实验上验证了电磁虚动量力对微粒的动力学操控,为电磁虚动量的有质动力学特性提供了直接证据。研究成果以“Observation of...
2022年10月9日,由中国科学技术大学研究员陈杨、教授吴东、教授褚家如课题组,华中科技大学教授王凯、教授陆培祥课题组与新加坡国立大学教授仇成伟课题组组成的联合团队在谷电子学与微纳光子学交叉领域取得进展,首次实现了基于混合纳米波导的WS2谷光子的长距离保真传输与定向分发。研究成果以Chirality-dependent, unidirectional routing of WS2 valley p...
2022年10月5日,由中国科大陈杨研究员、吴东教授、褚家如教授课题组,华中科大王凯教授、陆培祥教授课题组与新加坡国立大学仇成伟教授课题组组成的联合团队在谷电子学与微纳光子学交叉领域取得重要进展,首次实现了基于混合纳米波导的WS2谷光子的长距离保真传输与定向分发。研究成果以“Chirality-dependent, unidirectional routing of WS2 valley phot...
瞬态光学与光子技术国家重点实验室依托于中国科学院西安光学精密机械研究所,实验室聚焦新一代光子信息与光子技术,紧密围绕光子信息的获取、传输、处理与应用,解决其中主要涉及“高”和“快”的基础前沿科学问题、关键技术难题以及国家重大科学和工程应用需求。开展超快光子技术与应用;新型光学成像理论与技术;极端条件下多维物理量精密诊断;空天光子信息快速感知与处理;型光子功能材料与器件;新一代光子学理论与光子技术前...
光电集成芯片可以最大限度发挥光子传输、电子计算的优势,是获取跨越式信息处理能力的关键器件。现有硅基光电集成方案主要通过光电效应实现光电信号转换,其中光模块主要依赖光纤、波导和微镜等技术。但是由于光学衍射极限的限制,微米尺寸的光传输模块难以与纳米尺寸的电计算模块联接融合,严重制约光电芯片集成度的提升。为此,国家纳米科学中心戴庆研究团队提出利用范德华材料极化激元压缩光波,并在纳米尺度上对光进行“操控”...
旧岁已展千重锦,新年更进百尺杆,喜看竞赛千重浪,遍地英雄踏朝阳。经过近6个月的备赛竞赛第五届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛在南京圆满落幕。
近日,中国科学技术大学物理学院潘建伟、包小辉等,将里德堡相互作用与高效单光子接口技术相结合,首次成功制备基于里德堡超原子的多光子纠缠,为单向量子中继等应用奠定基础。相关研究成果于2022年8月11日发表在《自然·光子学》上。
中国科学技术大学科研部郭光灿院士团队在量子非局域性研究中取得重要进展,该团队李传锋、柳必恒研究组将高维纠缠光子的总体探测效率提升到71.7%,从而实现了无探测漏洞的高维贝尔不等式检验。该成果2022年8月3日发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。

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