石墨烯SERS检测的精度之战:你的光谱仪,真的“看”得够清吗?拉曼光谱是材料科学家的“眼睛”,通过光子与分子振动的非弹性散射,它能告诉我们碳原子的排列是否整齐、缺陷有多少、掺杂水平如何。但对于石墨烯这类二维材料,这双“眼睛”面临着严峻考验:石墨烯的本征拉曼散射截面较小,微弱的信号如同暗夜中的萤火虫,稍有不慎就会淹没在噪声里。当研究者试图在石墨烯上构建高灵敏度的表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman spectroscopy,SERS)检测基底时,这种考验对检测系统提出了更高要求——他们需要分辨I2D/IG比值从1.8骤降至0.3的细微变化,需要在强G峰旁边捕捉到几乎不可 ...
前沿成果 | 基于AUT-XperRam,实现电压可寻址光学PUF新突破近日,中国科学院上海技术物理研究所的研究团队在光学物理不可克隆函数(PUF)领域取得了重要进展。该团队提出了一种无需光刻工艺、可电压寻址的光学PUF平台,相关成果以“Voltage-Addressable Optical PUFs Based on MoS2 Photoluminescence Modulation”为题发表。该研究巧妙地利用了多层堆叠的二硫化钼(MoS2)微结构的空间无序性,并结合静电门控技术,成功构建了一种“一静态-两动态”的多维认证架构。这一创新方案不仅实现了静态的明场灰度读出,更通过电压调控,获得了 ...
上海技物所宋玉欣/陈晓双/魏璐Small:单光探测器中神经控制增益压缩的自适应红外视觉【研究背景】在漫长的生物进化过程中,人类视觉系统演化出了一套精妙的自适应机制。通过瞳孔大小的动态调节与视网膜感光细胞的反馈回路,人眼能够在从昏暗星光到刺眼阳光的巨大光强跨度中,始终保持对环境的清晰感知。然而,生物视觉存在天然的物理局限:我们无法感知红外波段,且对光的偏振状态不敏感。在自主感知、边缘智能以及复杂环境探测等前沿领域,突破这些生物视觉的生理限制已成为迫切需求。现有的红外图像传感器在应对复杂光照环境时,往往依赖于系统级的补偿手段,如机械光圈调节、模拟增益控制(AGC)以及复杂的数字后处理算法。这些传统 ...
上海技物所陈小双/余飞龙等:基于光致发光调制的电压可寻址光学PUF新突破【研究背景】随着互联化与分布式电子系统的快速扩展,硬件级安全认证已成为保障信息安全的核心防线。然而,传统加密系统正面临量子计算(如肖尔算法)带来的严峻威胁,亟需发展新型物理层安全技术。物理不可克隆函数(PUF)利用微结构固有的随机性生成不可复制的响应,在身份认证和防伪领域展现出巨大潜力。然而,传统PUF技术在实际应用中仍面临两大瓶颈:一是静态密钥空间一旦被破解便失去安全性;二是可重构性有限,难以应对动态变化的安全需求。近期,尽管有研究尝试采用相变介质或结晶诱导等机制实现随挑战变化的读出,但这些方法往往涉及不可逆的材料变化或 ...
告别“黑盒”沉积:2026年,薄膜生长的每一秒都该被看见摘要:本文以“测量即定义”为核心理念,重点阐述了该产品在原位(In-situ)实时监测方面的技术优势,解决了传统薄膜测量中的“黑盒”痛点。内容涵盖了其无光纤全自足设计、1.7毫秒超快模式及FS-API接口,详细介绍了其在半导体封装、光伏新能源、硬质涂层及科研领域的具体应用,并列出了FS-4与FS-8的硬核参数,zui后展示了Film Sense的品牌实力及中国代理商上海星朗浩宇的本地化服务能力。在半导体前道工艺、新能源材料研发的实验室里,有一个令人头疼的悖论:我们拥有价值千万的沉积设备,却往往只能在工艺结束后,把样品拿出来放在显微镜下看“ ...
ALCOR 920飞秒激光助力头足类视叶层级偏振编码研究OIST团队以ALCOR 920飞秒激光器为核心光源,实现乌贼视叶双光子成像,揭示层级偏振编码与14种细胞类型,体现该光源在头足类视觉研究中的关键地位。ALCOR 920 飞秒激光助力观察头足类视觉研究空白:双光子钙成像实现解码头足类视叶层级偏振编码的神经编码针对头足类动物虽拥有独立于脊椎动物演化而来的复杂视觉系统且视网膜具备偏振敏感性,但其中枢视叶的神经活动从未被直接记录、视觉信息如何编码以支撑捕猎与伪装等复杂行为长期未知的现状,冲绳科学技术大学院大学(OIST)Sam Reiter 团队在头足类神经生物学领域取得了重要进展。团队实现将 ...
【科研级磁场测绘】从微米级敏感体积到工业级应用:SENIS MMS-2A-ROT 如何重塑磁场表征的“基准线”摘要:本文以“测量即定义”为核心理念,针对电机、无线充电及精密仪器领域,详细阐述了该产品如何通过真三维霍尔传感技术解决传统测量中的矢量失真与空间盲区痛点。内容涵盖了微米级敏感体积、高刚性旋转架构及全频谱捕捉等核心技术优势,并列举了保时捷Formula E赛车与西门子工业应用的案例,展示了其作为科研级与工业级“金标准”的实力,zui后介绍了SENIS的技术背景及其中国合作伙伴星朗浩宇的服务能力。在现代电磁学研究与高端制造领域, “测量即定义” 。当我们谈论电机的能效极限、无线充电的耦合效 ...
Metrolab MFC系列 —— 磁场计量的“原子钟摘要:本文以“精准是医学物理的第1道防线”为核心,详细阐述了该产品基于脉冲波核磁共振(Pulsed Wave NMR)技术的“绝对测量”原理,强调其作为磁场计量“原子钟”的权威性。内容涵盖了±5 ppm的绝对精度、0.01 ppm的超高分辨率及对高梯度场的容忍度等核心优势,并介绍了其在MRI质控、高场NMR波谱仪及计量院等领域的应用场景与硬核参数,zui后展示了Metrolab的技术实力及中国合作伙伴星朗浩宇的服务能力。在医学成像的微观shi界里,0.1 ppm(百万分之一)的偏差,可能意味着宏观诊断的失之毫厘。当我们谈论核磁共振成像(MR ...
让光子不再“迷失”于大气扰动:高速自适应光学系统开启自由空间量子通信新篇章自由空间量子通信是构建全qiu量子网络的关键一环。无论是地面站与卫星之间的链路,还是跨城市、跨水域的量子密钥分发(QKD),都离不开光信号在大气中的传输。然而,大气湍流引起的波前畸变会严重降低信号耦合效率、引入模式串扰,从而限制通信距离和安全性。大气湍流带来的波前畸变,就像夏日路面上的热浪一样,光子在这种“湍流”中穿行,就像星光在夜空中闪烁一样,波前被扭曲、模式被打乱,光束“摇摆不定”,导致单光子空间模式发生串扰、误码率飙升,高维编码的优势被大幅削弱。[图1:什么是波前畸变?—— 湍流导致规则波前变为扭曲表面示意图]图注 ...
芬兰Timegate时间门控拉曼:为癌症精准诊断装上“火眼金睛”在生物医学的微观shi界里,光既是探索者,也是被干扰者。当科学家试图利用拉曼光谱技术捕捉细胞内部的分子振动,从而获取“分子指纹”时,往往会遭遇一个棘手的物理难题——生物样本自身发出的强烈荧光。这种荧光就像一场突如其来的大雾,瞬间淹没了微弱却关键的拉曼信号,让原本清晰的分子结构变得模糊不清。为了解开这道困扰业界多年的“荧光枷锁”,来自芬兰的顶尖光子学团队Timegate Instruments(以下简称Timegate)给出了一个极具智慧的答案:利用“时间”作为滤镜。Timegate的时间门控拉曼光谱技术(TG-RS)并非简单的硬件 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com