光学
通过在三维空间中捕获和冷却超冷多原子分子来创建超冷多原子分子
激光冷却和再平衡方案。图片来源:《自然》(2022)DOI: 10.1038/s41586-022-04620-5 哈佛大学的一个研究小组已经开发出一种方法,通过在三维空间中捕获和…
新量子技术可将黑洞看得更清楚
来源:科技日报 科技日报北京6月1日电 (实习记者张佳欣)据澳大利亚麦考瑞大学和新加坡国立大学研究人员近日发布在预印本平台arxiv.org上的研究论文,一种被称为受激拉曼绝热通道…
日本气象卫星捕获到参宿四变暗
来源:【科学网】 日本科学家通过葵花8号卫星捕捉到明亮红巨星参宿四人称“大变暗”的事件。这项观察表明,变暗是由恒星冷却和尘埃凝聚结合所致。相关研究近日发表于《自然—天文学》。 参宿…
高光谱遥感未来趋势您怎么看-莱森光学
高光谱遥感(hyperspectral remote sensing)又叫成像光谱遥感,是将成像技术和光谱技术相结合的多维信息获取技术。高光谱遥感器能够同时获取目标区域的二维几何空…
我国的巡天望远镜与哈勃望远镜有啥区别?和中国天眼又有啥不同?
中国航天近期发布了一项振奋人心的发射计划——2023年发射中国首个大型空间巡天望远镜。 这台耗资约2.6亿人民币的巡天望远镜重量超过十吨,镜片直径两米,跟一辆公交车差不多大。未来将…
还是看不清楚?看来望远镜该更新了
1609年,天文学家伽利略制成了口径4.4cm的望远镜,并用它来观测月亮、太阳、恒星和银河系。这是世界上第一台有科研产出的天文望远镜,伽利略用它发现了木星的卫星,并测定了太阳黑子周…
半导体材料研究新途径?“下一代奇迹材料”石墨炔首创成功
据最新一期《自然·合成》报道,美国科罗拉多大学研究人员开展的一项研究,已成功合成出科学家们数十年来孜孜以求的一种新型碳——石墨炔。该成果填补了碳材料科学长期存在的空白,或为电子、光…
云南天文台光学望远镜获得耀变体光变的长期监测结果
耀变体是一类稀少和特殊的活动星系核,目前是最可能的高能中微子候选体,其相对论性喷流可能是超高能宇宙线和中微子的起源地,光变是耀变体最基本的特征,光变研究的复杂性在于喷流的内秉机…
中国科大在InGaAs单光子探测芯片设计制造方面取得重要进展
中国科学技术大学光学与光学工程系王亮教授课题组设计并制备的InGaAs单光子探测器芯片取得重大进展。该研究团队通过设计金属—分布式布拉格反射器优化单光子探测器芯片的光学性能,完成低…
“下一代奇迹材料”石墨炔首创成功
据最新一期《自然·合成》报道,美国科罗拉多大学研究人员开展的一项研究,已成功合成出科学家们数十年来孜孜以求的一种新型碳——石墨炔。该成果填补了碳材料科学长期存在的空白,或为电子、光…