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  • 鑫圖Aries 16 | 鍶原子光晶格鐘研究測試
    鑫圖Aries 16 | 鍶原子光晶格鐘研究測試

    鍶88(88Sr)作為一種中性原子,在量子計(jì)算領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。它屬于堿土金屬元素,具有特殊的能級結(jié)構(gòu),這使得它在量子計(jì)算和量子模擬中非常有用。鍶原子可以從亞穩(wěn)態(tài)激發(fā)到里德堡態(tài),這一過程中存在合適波長的光鑷可以同時(shí)捕捉亞穩(wěn)態(tài)和里德堡態(tài)原子,有效抑制激發(fā)過程中多普勒效應(yīng)引起的退相干,有望大幅提高多量子比特操控保真度。近期,香港科技大學(xué)相關(guān)課題實(shí)驗(yàn)組采用鑫圖Aries 16和進(jìn)口sCMOS相機(jī)對鍶88原子進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。如圖1所示,研究人員使用Aries 16相機(jī)對鍶原子461nm波段的信號獲得

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  • 通過電潤濕技術(shù)在介電體表面實(shí)現(xiàn)非機(jī)械光束控制的方法
    通過電潤濕技術(shù)在介電體表面實(shí)現(xiàn)非機(jī)械光束控制的方法

    電介質(zhì)電濕潤(EWOD)通過高電容離子凝膠構(gòu)建高效電潤濕界面,實(shí)現(xiàn)非機(jī)械光束控制(OBS)。該項(xiàng)技術(shù)主要基于EWOD的液體棱鏡(LP),它利用電潤濕調(diào)節(jié)光束方向,精確控制光路。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,該系統(tǒng)能在X軸和Y軸上分別調(diào)整光束高達(dá)14.82°和14.39°。并在自由空間光學(xué)(FSO)和水下無線光通信(UWOC)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高達(dá)1.9 Gbps和1.7 Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率。這些成果充分展示了EWOD技術(shù)在光通信中的潛力,同時(shí)也為未來的技術(shù)改進(jìn)和設(shè)計(jì)提供了重要參考。圖1 (a) 沿 X 軸和 Y 軸

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  • 鑫圖Dhyana 400D| 光電納米材料鈣鈦礦量子點(diǎn)的研究
    鑫圖Dhyana 400D| 光電納米材料鈣鈦礦量子點(diǎn)的研究

    納米造影術(shù)是一種多功能的添加劑納米制造技術(shù),通過靜電相互作用將各種類型的合成納米顆粒(NPs)組合成納米級精度的任意形狀。通常情況下,這些 NPs溶解在攜帶凈電荷的極性溶劑(如水或乙醇)中,但極性溶劑的靜介電常數(shù)一般較大,從而降低了NPs的組合效率。該論文研究人員為了解決以上問題,通過研究鈣鈦礦量子點(diǎn)在非極性溶劑中的靜電組合,觀察到了意想不到的符號依賴組裝效應(yīng),這表明盡管鈣鈦礦量子點(diǎn)是在非極性溶劑中合成和分散的,但它們?nèi)詳y帶凈電荷。為了證實(shí)這一結(jié)果,研究人員對單個(gè)鈣鈦礦量子點(diǎn)進(jìn)行了EFM測量,結(jié)

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  • 鑫圖客戶成就 | 北京艾銳科技發(fā)布自研商用轉(zhuǎn)盤共聚焦系統(tǒng)
    鑫圖客戶成就 | 北京艾銳科技發(fā)布自研商用轉(zhuǎn)盤共聚焦系統(tǒng)

    共聚焦顯微成像技術(shù)的開發(fā)不僅要突破光學(xué)、探測器、計(jì)算機(jī)視覺等跨學(xué)科知識壁壘和核心技術(shù)發(fā)展的挑戰(zhàn),其商業(yè)化還要解決儀器整合穩(wěn)定性、應(yīng)用復(fù)雜性以及用戶需求多樣性等應(yīng)用難題。該技術(shù)自1950年代提出理論概念以來已歷經(jīng)60多年的漫長發(fā)展和演變,現(xiàn)階段依然僅有少數(shù)廠商具備商業(yè)化的實(shí)力。近期,北京艾銳精儀科技有限公司 (www.airy-tech.cn) 依托北京大學(xué)席鵬教授課題組的雄厚研發(fā)實(shí)力發(fā)布了自研的商用轉(zhuǎn)盤共聚焦系統(tǒng)(Nova-SD),引發(fā)國內(nèi)科研市場關(guān)注。圖1 北京艾銳精儀科技有限公司發(fā)布的轉(zhuǎn)盤共

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  • 鑫圖Dhyana 95 V2 一種NV傳感器的寬場弛豫測量法
    鑫圖Dhyana 95 V2 一種NV傳感器的寬場弛豫測量法

    氮空位 (NV) 中心作為生物相容性磁強(qiáng)計(jì)的應(yīng)用引起了研究人員的極大興趣。NV中心是一種點(diǎn)缺陷,它由金剛石晶格中的空位和與之相鄰的取代氮原子組成,這些缺陷在室溫下表現(xiàn)出光學(xué)可尋址磁場響應(yīng),這一過程稱為光學(xué)檢測磁共振(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)。來自德國農(nóng)工大學(xué)的研究者開發(fā)了一種NV傳感器的寬場弛豫測量法,該技術(shù)在室溫下應(yīng)用,無需微波控制頻率或感應(yīng)磁場。研究人員測量了摻雜磷的塊狀NV傳感器的弛豫時(shí)間,結(jié)果優(yōu)于參考值。此外,NV金剛石中的

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  • 鑫圖科學(xué)相機(jī) | 非對稱應(yīng)變的膠體量子點(diǎn)的發(fā)射方向性的增強(qiáng)
    鑫圖科學(xué)相機(jī) | 非對稱應(yīng)變的膠體量子點(diǎn)的發(fā)射方向性的增強(qiáng)

    當(dāng)前量子點(diǎn)發(fā)光二極管已經(jīng)擁有接近和內(nèi)部統(tǒng)一的量子效率。進(jìn)一步提高外量子效率則需要更高效的光子反耦合。提高光子發(fā)射的方向性被認(rèn)為是可行的方法。本研究中展示了一種提高發(fā)射指向性的膠體量子點(diǎn)薄膜。通過生長一個(gè)非對稱的壓縮殼層,能夠提升它們的帶邊態(tài)簡并性(band-edge state degeneracy),這會使得具有平面內(nèi)偶極矩的激子大量存在,從而實(shí)現(xiàn)高效光子解耦,由此獲得的增強(qiáng)的發(fā)射指向性為顯著提高外部量子效率開辟了道路。圖1 光學(xué)、形態(tài)和晶體結(jié)構(gòu)表征。研究了流體靜力(A)和雙軸應(yīng)變( B )

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