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  • 2023-12-16 00:10北京大學實現(xiàn)可重構(gòu)相干納米激光陣列 [科技動態(tài)]
         成功實現(xiàn)了莫爾相干納米激光陣列,突破了納米激光僅能實現(xiàn)單個或固定陣列相干激射的限制,展示了納米激光能夠以“P”“K”“U”和“中”“國”等圖形生成可重構(gòu)的陣列化相干激射。
    2023-12-15 23:50超高速激光技術(shù)可以改善癌癥的治療
         超快激光技不斷帶來驚喜,在醫(yī)療保健領(lǐng)域尤其如此,該技術(shù)可用于治療某些癌癥。
    2023-12-15 09:20一種制造光學器件的新方法:更接近設(shè)計規(guī)格 [科技動態(tài)]
         研究人員使用機器學習構(gòu)建了一個模擬特定光刻制造過程的數(shù)字模擬器。利用從光刻系統(tǒng)收集的真實數(shù)據(jù),因此可以更準確地模擬系統(tǒng)如何制造設(shè)計。
    2023-12-15 09:00利用激光加熱制造透明磁性材料的新方法 [科技動態(tài)]
         在光學技術(shù)方面取得了重大進展,東北大學和豐橋技術(shù)大學的研究人員開發(fā)了一種使用激光加熱制造透明磁性材料的新方法。
    2023-12-14 20:57上海光機所在中紅外超快激光取得研究進展 [科技動態(tài)]
         中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室與中國科學院強激光材料重點實驗室合作,在中紅外超快激光取得研究進展。
    2023-12-14 19:002024第23屆西部全球芯片與半導體產(chǎn)業(yè)博覽會將持續(xù)加“芯” [展會會議]
         成都半導體發(fā)展優(yōu)勢不斷匯集,未來機遇伸手可期,越來越多的企業(yè)開始布局成都搶占先機。作為西部極具影響力的專業(yè)半導體盛會,CWGCE聚焦西部芯片半導體新技術(shù)與新趨勢,已成為中國西部半導體行業(yè)與發(fā)展的風向標,引領(lǐng)企業(yè)探知未來。
    2023-12-13 21:29上海光機所基于節(jié)瘤缺陷穹狀凸起去除提升激光薄膜抗損傷性能 [科技動態(tài)]
         中科院上海光機所高功率激光元件技術(shù)與工程部提出了一種節(jié)瘤缺陷穹狀凸起去除技術(shù)(nodule dome removal, NDR)來提高激光薄膜的抗損傷性能。
    2023-12-13 08:57研究人員發(fā)現(xiàn)光子探測新技術(shù) [科技動態(tài)]
         Debashis Chanda開發(fā)了一種新技術(shù)來檢測光子——從可見光到無線電頻率的基本粒子,在攜帶細胞通信方面起著重要作用。
    2023-12-12 17:15具有巨大潛力的微環(huán)諧振器可大大改善激光技術(shù) [科技動態(tài)]
         洛桑聯(lián)邦理工學院光子系統(tǒng)實驗室的科研團隊開發(fā)了一種芯片級激光源,可提高半導體激光器的性能,同時能夠產(chǎn)生更短的波長。
    2023-12-11 17:01上海光機所在多平面低相干衍射成像研究方面取得進展 [科技動態(tài)]
         采用不同焦距的負透鏡作為成像系統(tǒng)中的濾光器,在固定記錄平面上采集多個平面衍射圖樣,結(jié)合多平面低相干衍射成像算法對測試樣品進行圖像重構(gòu)。
    2023-12-10 13:02具有高聚焦效率的混合消色差透鏡 [科技動態(tài)]
         研究人員利用3D打印和多孔硅,開發(fā)出了緊湊型可見波長消色差透鏡,這對小型化和輕量化光學器件至關(guān)重要。
    2023-12-10 12:26重點專項“晶體薄片加工及新一代增益器件制備”項目啟動
         科技部“十四五”國家重點研發(fā)計劃“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”重點專項“晶體薄片加工及新一代增益器件制備”項目啟動會暨實施方案論證會在深圳技術(shù)大學舉行。
    2023-12-09 18:252024第23屆西部光電博覽會成都顯微鏡與光電儀器博覽會 [展會會議]
         CCWPE2024西部光電博覽會成都顯微鏡與光電儀博覽會,是目前我國中西部地區(qū)唯一的顯微鏡與光電儀器行業(yè)行業(yè)盛會,專業(yè)專注創(chuàng)新服務。
    2023-12-09 11:34使用傅里葉疊層成像對運動物體進行高分辨率成像 [科技動態(tài)]
         研究團隊提出了一種實現(xiàn)運動物體傅里葉疊層成像技術(shù)的高效方法,成功實現(xiàn)了遠距離運動物體的高分辨率成像。
    2023-12-08 09:05華南師范大學在非線性光學領(lǐng)域取得突破性進展 [科技動態(tài)]
         提出了一種通用的串聯(lián)光子雪崩機理,采用單一雪崩納米引擎,在常溫下實現(xiàn)了鉺發(fā)光離子的超高階的非線性熒光,并基于此實現(xiàn)了一系列發(fā)光離子的納米光子雪崩熒光。