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  • 2023-12-28 16:38上海光機所在激光薄膜的空間高能輻射穩(wěn)定性研究中獲得進展 [科技動態(tài)]
         在激光薄膜的空間高能輻射穩(wěn)定性研究中取得新進展,為耐輻射空間光學元件的研制提供了新思路。
    2023-12-28 13:29增強二維材料的非線性光學特性 [科技動態(tài)]
         哥倫比亞大學的工程師和馬克斯·普朗克物質(zhì)結(jié)構和動力學理論合作者發(fā)現(xiàn),將激光與晶格振動配對可以增強層狀二維材料的非線性光學特性。
    2023-12-26 22:56上海光機所在太瓦渦旋脈沖產(chǎn)生方面取得新進展 [科技動態(tài)]
         研究團隊將新型光場調(diào)控技術與光參量啁啾脈沖放大技術 (OPCPA) 相結(jié)合,實現(xiàn)了高能渦旋激光的輸出。
    2023-12-26 09:42南京大學:基于原子力顯微鏡的液相納米紅外技術 [科技動態(tài)]
         研究人員開發(fā)了兩種光路結(jié)構:(1)基底側(cè)底部照明:這種結(jié)構可以在液體環(huán)境中操作AFM,(2)探針側(cè)側(cè)向照明:這種結(jié)構需要在空氣中操作AFM,通過探針下方的超薄膜分隔探針和液體環(huán)境。
    2023-12-25 10:14湖北首條規(guī);瘒a(chǎn)光纖激光器自動化生產(chǎn)線投產(chǎn)
         生產(chǎn)線配備包括COS自動化生產(chǎn)線、泵浦源自動化生產(chǎn)線、光學器件自動化生產(chǎn)線、光學模塊自動化生產(chǎn)線以及光纖激光器總裝車間等,將主要用于生產(chǎn)中高功率光纖激光器、固體激光器及核心器件等。
    2023-12-22 22:19激光器的發(fā)展史 [激光技術]
         激光器是20世紀以來繼核能、電腦、半導體之后,人類的又一重大發(fā)明,其產(chǎn)生的激光輻射被稱為“最快的刀”“最準的尺”“最亮的光”。
    2023-12-22 12:31新型全光開關可提高計算機處理器速度 [科技動態(tài)]
         希望改進計算機處理器的科學家已經(jīng)對全光開關的潛力產(chǎn)生了興趣,全光開關使用光而不是電來控制數(shù)據(jù)在芯片上的處理和存儲方式。
    2023-12-22 10:17光束整形的常見方法 [光學技術]
         光束整形(Beam Shaping)是一種利用光束控制技術來改變光束的形狀和特性的過程。目前激光光束整形方法主要包括光闌法、場映射法和多孔徑光束聚焦法。
    2023-12-22 09:19基于光學計算超表面的全光學目標識別與三維重建 [科技動態(tài)]
         提出了一種基于光學計算超表面的全光學目標識別和三維重建技術。通過設計和制造光學計算超表面,實現(xiàn)了高對比度和低對比度物體的全光學目標識別和三維重建。
    2023-12-21 22:39南京天光所長基線式天文光干涉儀樣機實現(xiàn)對星觀測實驗
         中國科學院南京天文光學技術研究所長基線天文光干涉儀樣機實現(xiàn)對星觀測實驗,捕獲了紅超巨星參宿四的干涉條紋。
    2023-12-21 21:11NASA首次用激光從深空發(fā)送超高清視頻
         “靈神星”號探測器將一段有關貓的超高清視頻從約3100萬公里外的深空發(fā)送到地球,這是首次利用激光從深空傳輸超高清視頻,對于深空通信具有重要意義。
    2023-12-21 12:38氣凝膠可能成為未來太赫茲技術的關鍵 [科技動態(tài)]
         太赫茲光通過纖維素和導電聚合物制成的氣凝膠的傳輸是可以調(diào)節(jié)的。這是開啟太赫茲波更多應用的重要一步。
    2023-12-21 08:50研究人員將小型光子芯片變成功能強大的溫度傳感器 [科技動態(tài)]
         利用非常小的透鏡(微透鏡),更方便地將集成電路上的光通道與外部光纖或其他元件連接起來。
    2023-12-18 12:00我國著名應用光學專家去世
         著名應用光學專家,蘇州大學光電科學與工程學院研究員、博壬生導師潘君驊同志,因病醫(yī)治無效,于2023年12月18日15 時48分在蘇州逝世,享年94歲。
    2023-12-17 21:45光學透鏡設計中的智能算法與優(yōu)化技術研究 [光學技術]
         智能算法和優(yōu)化技術是光學透鏡設計中非常重要的研究方向,通過應智能算法和優(yōu)化技術,可以提高光學系統(tǒng)的性能,達到更好的光學效果。