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  • 2023-11-28 13:13上海光機所在機器人拋光工藝研究中取得新進展 [科技動態(tài)]
         中科院上海光機所高功率激光元件技術(shù)與工程部在小磨頭拋光工藝研究中取得新進展。研究首次提出數(shù)學(xué)模型補償機器人拋光定位誤差問題的方式,并取得了較好的誤差補償結(jié)果。
    2023-11-28 12:26上海微電子“投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)及光刻機”專利公布
         提供了一種投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)及光刻機,所述投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)沿其光軸方向從物面到像面依次包括:第一透鏡組、第二透鏡組、光闌、第三透鏡組與第四透鏡組。
    2023-11-27 16:50國際科研團隊研制出全球首款背接觸微米光伏電池 [科技動態(tài)]
         加拿大渥太華大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的國際科研團隊研制出全球首款背接觸微米光伏電池。與傳統(tǒng)太陽能技術(shù)相比,新型電池的厚度僅為一根頭發(fā)絲寬度的兩倍。
    2023-11-27 10:05繞過任意不透明墻壁進行光通信的新方法 [科技動態(tài)]
         報告了一種全新的方法,可以在任意形狀的不透明遮擋物或墻壁周圍傳遞光學(xué)信息。
    2023-11-26 14:15光刻照明系統(tǒng)中復(fù)眼透鏡的設(shè)計及公差分析 [光學(xué)技術(shù)]
         采用CODEV軟件設(shè)計了復(fù)眼透鏡對引起照明不均勻性的因素進行分析,結(jié)合復(fù)眼透鏡組的設(shè)計方案和實際加工能力。
    2023-11-25 11:15光學(xué)納米粒子的光學(xué)捕獲及其應(yīng)用 [科技動態(tài)]
         光學(xué)納米粒子是光子學(xué)的關(guān)鍵要素之一。它們不僅可以對多種系統(tǒng)(從細胞到微電子)進行光學(xué)成像,還可以作為高度靈敏的遠程傳感器。
    2023-11-24 10:22中科院半導(dǎo)體所反型結(jié)構(gòu)鈣鈦礦太陽能電池研究獲進展 [科技動態(tài)]
         創(chuàng)新性地在透明導(dǎo)電襯底FTO和SAM層之間引入溶液法制備的p型氧化鎳(NiOx)納米顆粒,顯著增強了SAM的自組裝能力。
    2023-11-23 11:14用于激光加工中的超快自動對焦 [科技動態(tài)]
         一個研究小組開發(fā)了一種快速方法,可以同時跟蹤表面的特定位置并調(diào)整光學(xué)系統(tǒng)的焦距。
    2023-11-23 10:55杭州光學(xué)精密機械研究所科創(chuàng)園區(qū)正式啟用
         2023前沿光電科技創(chuàng)新大會暨杭州光學(xué)精密機械研究所科創(chuàng)園區(qū)啟用儀式在富陽區(qū)舉行。
    2023-11-22 17:362023年中國科學(xué)院院士增選當選院士名單公布
         2023年中國科學(xué)院選舉產(chǎn)生了59名中國科學(xué)院院士。
    2023-11-22 15:27用“最亮”的光,觀“最小”的世界!
         北京懷柔雁棲湖畔,整體建筑形似放大鏡的高能同步輻射光源(HEPS)是我國正在建設(shè)的最新一代同步輻射光源,其增強器正式通過工藝驗收,這是HEPS建設(shè)過程中的又一重要里程碑。
    2023-11-22 12:13中科院蘇州醫(yī)工所在多聚焦圖像融合領(lǐng)域取得進展 [科技動態(tài)]
         中科院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所付威威團隊重新考慮了圖像融合任務(wù),并將其建模為一種條件生成模型。
    2023-11-22 11:49鮑威爾棱鏡與柱面陣列鏡的區(qū)別 [光學(xué)技術(shù)]
         鮑威爾棱鏡適用于各種生物醫(yī)學(xué)、汽車裝配、食品加工等機器視覺應(yīng)用。柱面陣列鏡則廣泛應(yīng)用于高精度測試儀和大功率激光器、長距離線干涉儀、線性探測器照明、條形碼掃描、全息照明、光信息處理、計算機等。
    2023-11-21 11:49新方法可保持光束質(zhì)量又能提高光纖激光器的功率 [科技動態(tài)]
         研究人員展示了多模光纖的潛在用途,可以將光纖激光器的功率提高三到九倍,但不會降低光束質(zhì)量,使其能夠聚焦于遠距離目標。
    2023-11-20 22:54開創(chuàng)性機械臂有望在量子領(lǐng)域達到新高度 [科技動態(tài)]
         機器人所持的高強度磁鐵可以以任何角度定位在三維空間的任何地方,在障礙物周圍導(dǎo)航。使用電極、激光和鏡面等工具,機械臂可以為各種實驗裝置提供更精確的對齊和操作。