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  • 20252-8
    【资讯】磁振子-长距离自旋波 | Nature Materials

    相干自旋波,即磁振子magnons,在不伴随电荷输运和焦耳热耗散的情况下传播。在纳米级自旋传播通道中,室温和长距离自旋波,有助于集成磁振子应用,但在实验上,具挑战性。近日,北京师范大学物理学系联合北京航空航天大学研究人员在NatureMaterials上发文,利用应用变工程,室温实现了手征磁振子边缘态的长距离传播。在锰氧化物薄膜中成功设计并制备了具有长距离反铁磁耦合自旋螺旋的纳米结构。这种结构具有毫米级长度的自旋螺旋通道,以及超低磁性吉尔伯特阻尼(~3.04×10^-4)。图...

  • 20252-7
    【资讯】 中国光学进展 | 900 nm波段掺钕激光光纤

    1、背景近红外激光在激光通信、材料加工及强场物理等领域具有重要应用。近年来,位于近红外900nm波段的激光器受到越来越多的研究关注。一方面,~900nm激光可应用于泵浦掺Yb3+激光材料、大气探测和生物医疗。更重要的是~900nm激光可以倍频产生~450nm深蓝激光,在深海通信、激光存储、激光显示、原子物理等领域具有重要应用前景。目前,研究者们主要通过半导体激光器、固体激光器和掺钕光纤激光器获得~900nm激光。基于掺钕石英光纤激光器可实现小型轻量化、波长连续可调、光束质量高...

  • 20252-6
    【资讯】超细纳米孪晶金刚石块材 | Nature Synthesis

    近日,燕山大学实验室高压科学中心田永君院士团队联合南京理工大学、宁波大学的研究人员在超硬材料领域实现重大突破:成功合成出硬度达276GPa的超细纳米孪晶金刚石块材,刷新了材料硬度的世界纪录。相关研究以“Enhancingthehardnessofdiamondthroughtwinrefinementandinterlockedtwins”为题。金刚石是自然界中最硬的材料,在机械加工、油气开采和地质勘探等领域有着广泛应用。单晶金刚石的硬度因晶体取向不同而异,介于60-120G...

  • 20251-26
    【资讯】光电超表面-空间光调制器| Science

    超表面Metasurfaces是超薄光学元件,通常由有效散射、吸收或发射光的亚波长纳米结构密集阵列组成。最初是作为无源器件开发的,现在正在努力开发具有有源光学功能的超表面。该项综述回顾了基于超表面光电器件的技术现状,突出了关键成就、基本原理和未来技术挑战。还讨论了用于超表面制造、材料选择、与电子设备的协同设计,以及设备集成的各种策略,所有这些都是超表面技术商业化的关键步骤。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...

  • 20251-24
    【资讯】非互易耦合的振荡器-超材料 | Nature

    从蛋白质基序motifs到黑洞,拓扑孤子topologicalsolitons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。2024年度,荷兰阿姆斯特丹大学(UniversiteitvanAmsterdam)JonasVeenstra,CorentinCoulais等,在Nature上发文,报道了孤子的局域驱动机制,在同一方向上,加速了孤子和反孤子:非互易驱动。为了实现这一机制,构建了一种有源力学超材料mec...

  • 20251-23
    【资讯】全光-超分辨率显微镜 | Nature

    将光学显微镜带到尽可能短的长度和时间尺度,一直是长期追求的目标之一,从而将纳米基本动力学与凝聚态物质的宏观功能联系起来。超分辨率显微镜,通过利用光学非线性绕过了远场衍射极限。通过利用与针尖限制的渐逝光场线性相互作用,近场显微镜已经达到了更高的分辨率,通过探索运动中的纳米宇宙nanocosm,激发了研究热点领域。然而,纳米级顶点的有限半径阻碍了获得原子级分辨率。近日,德国雷根斯堡大学(UniversityofRegensburg)T.Siday,J.Hayes,F.Schieg...

  • 20251-22
    【原创】筱晓光子新品速递—1064nmPPLN产品介绍

    产品介绍:筱晓光子最新推出1064nmPPLN,可以将1064nm的光转换为532nm的光输出。(关于该器件的1560nm款的介绍→请点击这里看往期文章。)该器件使用简单,搭建光路图如下所示。首先,我们选定一款波长为1064nm的DFB半导体激光器作为种子源,将其输入至YDFA(掺镱光纤放大器)中进行光信号的放大。经过放大的基频光随后被用作PPLN(周期性极化铌酸锂)晶体的泵浦源,从晶体的输入端口馈入。在PPLN晶体的二阶非线性效应下,基频光被转化为倍频光,即波长为532nm...

  • 20251-21
    【资讯】0.44埃!显微镜分辨率新纪录!| Science

    长期以来,亚埃级电子显微分辨率一直局限于像差校正电子显微镜,它是理解物质的原子结构和性质的有力工具。近日,美国伊利诺伊大学香槟分校(UniversityofIllinoisUrbana–Champai)KaylaX.Nguyen,Chia-HaoLee,PinshaneY.Huang等,阿贡国家实验室(ArgonneNationalLaboratory)YiJiang等,在Science上发文,报道了未校正扫描透射电子显微镜scanningtransmissionelectr...

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