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物理所在微纳结构光学特性调控研究中取得系列进展

微纳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、灵敏信号探测和识别、生化传感、超分辨显微成像、高效太阳能电池及发光器件、疾病诊断及治疗、环境监测等重要领域。相关研究的一个关键点是针对特定应用,设计和制备出性能优化的微纳光学结构。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)光物理实验室研究员李志远领导的L01课题组,最近在相关的理论和实验研究中取得系列进展。 光子晶体共振微腔具有品质因子高、模场体积小的优点,以至于共振微腔中单个光子就能够实现和半导体量子点的强耦合相互作用,和其他光电材料相互作用也将产生丰富多彩的物理性质。最近,李志远和团队的博士生史哲、青年职工甘霖等一起,制备了硅光子晶体微腔-石墨烯复合结构,从实验上深入细致地研究了光泵浦下单层石墨烯载流子产生和转移对光子晶体微腔的共振波长和品质因子的调制作用等......阅读全文

专家呼吁制定我国微纳光学发展路线图

  ——上海东方科技论坛研讨“微纳光学的若干重要研究方向”   在日前举行的主题为“微纳光学的若干重要研究方向”的130期东方科技论坛上,沈文庆、庄松林、金国藩、范滇元等院士和专家呼吁制定我国微纳光学的发展路线图,集中我国各大科研院所的优势,建立先进的微纳光学加工中心,力求在微纳光学器件开发、加工

一文盘点当前微纳加工技术

  微纳加工技术指尺度为亚毫米、微米和纳米量级元件以及由这些元件构成的部件或系统的优化设计、加工、组装、系统集成与应用技术,涉及领域广、多学科交叉融合,其最主要的发展方向是微纳器件与系统(MEMS和NEMS)。微纳器件与系统是在集成电路制作上发展的系列专用技术,研制微型传感器、微型执行器等器件和系统

飞秒激光直写金属微纳结构 优化光学和电学性质

  近日,吉林大学孙洪波、张永来教授团队对飞秒激光直写金属微纳结构的多样化制造方法和集成技术做了系统性的总结与评述,并对其丰富的功能应用进行了系统性的梳理和展望。  微纳结构化金属材料由于独特的光学和电学性质,在超材料、电子器件、纳光子器件、近场光学以及催化、储能等诸多研究领域展示出了重要应用前景。

上海光机所低维结构光学微腔材料研究取得系列进展

  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,研究成果已在材料领域国际期刊Journal of Material Chemistry、Nanoscale、Journal of Material Chemistry C上发表。&n

光学的“纳米尺度”进化,将拉开“消费光子”的序幕

  目前最为可行的发展方式,是融合光学与半导体工艺,用半导体的思路做纳米级光元件。图片来源网络   单个晶体管到集成电路的进化,直接了促成人类信息革命的爆发,拉开了消费电子的序幕,造就了近50年来无数的科技奇迹和无数伟大的企业。基于对半导体行业长期发展的统计,半导体行业归纳出了所谓的“摩尔定律”——

理化所微尺度光波段Luneburg透镜研究取得进展

  近期,中国科学院理化技术研究所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室的科研团队在光学期刊《激光与光子评论》发表论文[Laser & Photonics Review. 10(4), 665-672 (2016), Three-dimensional Luneburg lens at o

手性世界拆分的创新之路

手性一词来源于希腊语“手”(Cheiro)。自然界中存在的手性物质是指具有一定构型或构象的物质与其镜像物质不能互相重合,就象左手和右手互为不能重合的实物和镜象关系类似。手性是宇宙间的普遍特征,体现在生命的产生和演变过程中。首先组成地球生命体的基本结构单元,氨基酸几乎都是左旋氨基酸,而没有右旋氨基酸。

微系统所研制出微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器

  超导纳米线单光子探测器(SNSPD:Superconducting nanowire single-photon detector)作为一种高性能的单光子探测器,已广泛应用于量子信息、激光雷达、深空通信等领域,有力推动了相关领域的科技发展。  SNSPD器件主要有两种光耦合方式,一种是垂直光耦合

基金委与广东省人民政府联合基金项目指南

  国家自然科学基金委员会-广东省人民政府联合基金2016年度项目指南  一、设立宗旨  国家自然科学基金委员会与广东省人民政府自2016年至2020年共同设立第三期联合基金(以下简称NSFC-广东联合基金),旨在发挥国家自然科学基金的导向作用,引导社会科技资源投入基础研究,吸引和凝聚全国各地优秀科

我国科研人员获得高品质稳定线性偏振单模激光

   中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室与华东师范大学、南京航天航空大学合作,在耦合双球微腔中获得高品质、稳定的线性偏振单模激光。相关成果以封面文章形式发表于《纳米尺度》。  微纳结构光学微腔激光在微型光电子器件集成以及激光显示领域具有非常重要应用价值。微纳结构微腔激光与传统的可添

化学所在印刷三维复杂微纳结构及功能器件研究中获进展

  随着信息技术的发展,传统集成电路的集成度和生产工艺均面临巨大挑战。近年来,三维微纳米结构的组装研究备受关注。其中,三维结构对立体电路及光电器件的制备至关重要。然而,传统的组装方法很难实现自支撑的三维悬空结构,且所适用的材料十分有限。因此,研究简便普适的三维微纳结构制备方法对新型光电器件的发展具有

基于双球微腔耦合的线性偏振单模激射研究获进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室研究员张龙、董红星领衔的微结构光物理研究团队与华东师范大学、南京航天航空大学合作,在耦合双球微腔中获得高品质、稳定的线性偏振单模激光。相关研究成果作为当期封面文章发表在[Nanoscale, 12, 5805(2020)]。  微纳结构光

上海微系统所在瞬态可溶微纳光学技术方面取得进展

  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陶虎课题组联合复旦大学附属华山医院神经外科以及南昌市中西医结合医院医学检验科的科研人员基于可控溶解生物材料,结合光学技术和绿色微纳加工技术,在“瞬态可溶电子技术”的基础上,于国际上率先提出“瞬态可溶微纳光学技术”的概念,并将其完美地应用到

如何破局“赢者通吃”的高端新材料?

新材料是支撑新一代信息,智能制造、航空航天、生物技术等国家战略性新兴产业发展的基础,高端新材料技术是实现产业升级和变革,提升装备制造的基础保障。一方面高端新材料对其性能和质量有极高的要求,且制造技术壁垒高,难以模仿,另一方面高端新材料是下游产品关键的核心组成部分,对下游产品质量和性能影响极大,有些甚

郭春雷中美联合光子实验室:让中美科研成果落地长春

  从零起点到开始运转,再到30多人的团队,郭春雷中美联合光子实验室在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称长春光机所)落成已有一年多时间。  实验室主任、美国罗切斯特大学光学所教授郭春雷在接受《中国科学报》记者采访时表示:“当年我以学生的身份离开长春,如今我以学者的身份回到长春,在这里建

高分子水凝胶成就可重复书写纸

  以纳米微球和高分子水凝胶为原料,开发出一种以水为彩色墨水的可重复书写纸,近日,这一由中国科学院深圳先进技术研究院医工所微纳中心吴天准研究小组开发的成果发表在了最新发布的英国皇家化学会期刊《材料化学杂志C》上。  这种书写过程简易方便,光子晶体纸的基底选择广泛,可以是坚硬的玻璃,也可以是柔软的塑料

深圳先进院研制出以水为彩色墨水的可重复书写纸

  近日,最新发布的2015年2月英国皇家化学会期刊《材料化学杂志C》(Journal of Materials Chemistry C)发表了中国科学院深圳先进技术研究院医工所微纳中心吴天准研究小组的最新可重复书写纸成果:以水为彩色墨水的可重复书写纸。  众所周知,办公室里的纸张消耗速度惊人:调查

谁将改变我们的生活?盘点十项具有变革潜质的前沿技术

  你开着混动汽车,通过导航仪找到了特色参观,你在坚固温暖的房子里用手机查看着一周的天气预报,你足不出户就能通过电商买到国外的牛奶,你坐在影院里一边吃着爆米花一边看着最新的3D大片……  虽已习以为常,但我们的生活已确实都被这些曾经的先进技术改变了。在2015年的关口猜想,下一次是谁要改变我们?  

高性能计算机超结点的关键微纳光电子器件研究取得突破

   高性能计算机的运算速度主要取决于超结点中的CPU及CPU之间的数据传输和数据交换能力,但这种数据传输和数据交换速度慢、延迟大等问题阻碍了高性能计算机计算速度的提高。因此,迫切需要实现光数据交换代替电数据交换,大幅度的提高光数据交换的带宽、延迟、功耗、密度等性能。   在国家重大科学研究计划的支

微纳结构单模激光研究取得进展

  近日,中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室研究员张龙、董红星领衔的微结构与光物理研究团队与南京晓庄学院、中国科学院技术物理研究所等国内研究机构合作在微纳单模激光研究领域取得新进展。该团队创新提出并制备了一种新型全无机钙钛矿RbPbBr3材料,通过理论模拟与实验解析了钙钛矿材料的相

“微尺度材料与结构光学特性评价系统”项目通过验收

  10月12日,中国科学院计划财务局组织专家在理化技术研究所对“微尺度材料与结构光学特性评价系统”研制项目进行了现场验收。  验收专家组听取了项目负责人段宣明研究员的研制项目工作报告、用户使用报告、财务报告和测试专家组的技术测试报告,现场查看了设备的运行情况,审核了相关文件档案及财

智能所微纳光纤聚合物探针制备及应用获进展

  在国家863项目“农田生境感知关键技术”、国家科技支撑项目“村镇环境监测与景观建设关键技术研究”、国家自然科学基金项目“荧光标记空芯光子晶体光纤阵列对多种重金属离子的在线检测”等支持下,近期,中科院合肥物质科学研究院智能所智能信息中心李淼研究员和曾新华副研究员带领研究组在微纳光纤

第八届微全分析系统学术会议在厦门隆重召开

大会报告   开幕式结束后,来自南京大学陈洪渊院士、中国科学院大连物化所张玉奎院士、中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、厦门大学陈晓东教授分别带来了精彩的演讲,介绍了当今微流控领域的最新技术进展。南京大学院士陈洪渊   南京大学陈洪渊院士带来了题为《微纳流控生化分析集成系统研究

我国学者研发出可用于眼疾示警的结构色隐形眼镜传感器

  颜色变化,实时监测干眼症和高眼压症高风险人群的生理指标,为相关眼科疾病早发现早治疗提供全新思路。相关研究成果以Structural Colour Contact Lens Sensor for Point-of-Care Ophthalmic Health Monitoring 为题发表在生物材

我国太赫兹研究领域的实验室蓬勃发展

  太赫兹波是指频率在0.1~10THz之间的电磁波,在电磁波谱上位于微波和红外线之间。是电磁波谱中唯一没有获得较全面研究并很好加以利用的最后一个波谱区间,是人类目前尚未完全开发的电磁波谱“空白”区。由于太赫兹波所处的特殊电磁波谱的位置,它有很多优越的特性,在材料分子的特殊光谱信息分析、材料与结构的

10位青年获优秀论文奖 光谱大会圆满落幕

  分析测试百科网讯 2018年9月14日,全国光谱大会(报道:创新与机遇 感知光谱技术分析仪器的发展)第二日专题报告会由湖南大学化学化工学院化学生物传感与计量学教授吴海龙、中国科学技术大学教授张群、浙江大学控制科学与工程学院高级工程师金伟、珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司亚太区产品总监康瑜容、北

人工微结构和介观物理国家重点实验室微腔光学研究突破

   动量守恒是自然界中最普遍的客观规律之一,反映了时空性质。光子在不同光学结构之间的耦合过程必须遵循动量守恒定律,但由此限制了诸多重要的光子学应用。   光学微腔可以将光子长时间局域在很小的空间内,由于能量累积效应,极大地增强了光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。光学微腔

中科院功能晶体与激光技术重点实验室开放课题开始申请

  中国科学院“功能晶体与激光技术”重点实验室面向国家重大需求、高新技术产业、科技发展前沿,以材料科学和激光物理为基础,以无机功能晶体材料和全固态激光为导向,开展非线性光学晶体等先进功能材料和全固态激光器件、技术等应用基础性研究和高技术前沿与发展研究。2011—2012年度拟开放课题,申请事宜如下:

Made in China!2020中国光学领域社会影响力事件,谁是你最爱

  2020年,注定是不平凡的一年,突如其来的新冠肺炎疫情对我们的经济和社会都造成了严重的影响。尽管如此,我国科学家仍以实验室为战场,争分夺秒,奋力拼搏,取得了一个又一个新突破、新发现。  2020 中国光学领域十大社会影响力事件(Light10)评选活动的推出就是为了追寻中国光学领域的那些高“光”

拉曼光谱分会(下):表面增强和原位拉曼多领域应用

分析测试百科网讯 2020年11月1日,“第21届全国分子光谱学学术会议”暨“2020年光谱年会”第二天的分会场报道,在拉曼光谱新技术及应用上午场后,下午精彩报告继续。学者们讨论了表面增强、原位拉曼等拉曼技术在食品、催化、仿生等多领域的进展,并探索了机理和过程。  吉林大学 宋薇教授  宋