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行業(yè)資訊
2024-10-29 20:18
西安光機所在智能光鑷研究方面取得新進展
研究團隊受無人機集群控制和水下機器人隊列操縱技術啟發(fā),提出人工勢場(APF)全息光鑷,解決了多微粒動態(tài)光學微操控過程中粒子間相互碰撞問題,實現(xiàn)了微粒集群的全并行最優(yōu)路徑控制和結(jié)構(gòu)組裝。
2024-10-26 15:58
舜宇光學“光學成像鏡頭”公布
本申請公開了一種光學成像鏡頭,包括鏡筒和容置于其中的沿光軸由物側(cè)至像側(cè)依序排列的第一至第八透鏡
2024-10-26 15:33
東南大學在范德華發(fā)光二極管量子效率研究上取得新進展
提出了基于二維鈣鈦礦并結(jié)合低溫范德華轉(zhuǎn)移工藝,實現(xiàn)了室溫外量子效率超過10%的范德華發(fā)光二極管。
2024-10-25 15:27
雜散光分析與控制技術(11月27-29日 上海)
[技術培訓]
課程介紹空間光學系統(tǒng)的雜散光來源,以及對紅外光學系統(tǒng)成像質(zhì)量的影響,在簡化分析上,討論了雜散光分析的物理模型,利用已有的光學系統(tǒng)模型討論了雜散光計算和分析方法。
2024-10-24 10:27
深南電路“一種光電混合線路板組件”專利公布
本申請涉及線路板技術領域,具體公開了一種光電混合線路板組件,該光電混合線路板組件包括:印刷電路板
2024-10-24 10:18
美國科研團隊開發(fā)出新型光子內(nèi)存計算器件
[科技動態(tài)]
來自美國加州大學圣巴巴拉分校的研究團隊成功研發(fā)出了一種集成非互易磁光技術的新型光子內(nèi)存計算器件。該器件通過利用非互易的相移現(xiàn)象,實現(xiàn)了高速、高能效和超高耐久性的光子計算。
2024-10-21 13:28
上海光機所在基于空芯光纖的超快脈沖壓縮與紫外飛秒激光產(chǎn)生研究中取得進展
[科技動態(tài)]
究團隊揭示了空芯毛細管光纖中一種新穎的孤子動力學機制:高階孤子分裂引起的高強度次級脈沖調(diào)制效應。利用該效應實現(xiàn)了微焦量級、高相干度、紫外寬光譜脈沖的產(chǎn)生,所產(chǎn)生的紫外光譜覆蓋一個倍頻程(200-400 nm)。
2024-10-20 22:09
華中科技大學實現(xiàn)半導體專用光刻膠重大突破
華中科技大學科研團隊研發(fā)的T150A光刻膠系列產(chǎn)品,已通過半導體工藝量產(chǎn)驗證,實現(xiàn)原材料全部國產(chǎn)化,配方全自主設計,有望開創(chuàng)國內(nèi)半導體光刻制造新局面。
2024-10-18 15:10
新型超表面技術可控制光線以實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全傳輸
[科技動態(tài)]
KAIST 的研究人員開發(fā)了一種 Janus 超表面,能夠精確管理不對稱光傳輸,解決了現(xiàn)有超表面技術的局限性。
2024-10-17 14:05
芯物科技“一種超透鏡、光學傳感器及其制備方法”專利公布
提供一種超透鏡、光學傳感器及其制備方法,涉及半導體技術領域,超透鏡的制備方法步驟均采用較低的溫度條件,從而能夠直接在透明襯底上生長超透鏡結(jié)構(gòu)。
2024-10-17 12:49
在芯片上高效生成光子對的新方法
[科技動態(tài)]
鈮酸鋰薄膜是一種新興的非線性集成光子學平臺,非常適合量子應用。通過自發(fā)參量下變頻(SPDC),它可以產(chǎn)生相關的光子對,用于量子密鑰分發(fā)、遠距離傳輸和計算。
2024-10-16 20:09
上海光機所在46.9nm波段首次實現(xiàn)分束渦旋調(diào)控與干涉檢測
[科技動態(tài)]
首次完成46.9nm波段分束渦旋調(diào)控與干涉檢測的實驗驗證,為更短波長的結(jié)構(gòu)分束調(diào)控以及軟X射線陣列結(jié)構(gòu)成像開辟了可行的技術途徑。
2024-10-16 11:40
我國科研團隊發(fā)展出n-i-p鈣鈦礦/晶硅疊層太陽電池
[科技動態(tài)]
通過改善絨面氧化硅的完整性、優(yōu)化硼擴散曲線、提升氧化鋁注氫質(zhì)量等策略,提高了p型TOPCon的鈍化質(zhì)量
2024-10-15 22:45
通過3D約束和雙光子激光打印實現(xiàn)液晶的準直和驅(qū)動
[科技動態(tài)]
提出了一種創(chuàng)新策略,借助三維打印技術以聚二甲基硅氧烷(PDMS)為基的微觀支架作為結(jié)構(gòu)約束,實現(xiàn)在三維環(huán)境中對LC區(qū)域的空間定向排列,進而在立體空間內(nèi)誘導期望的導向場分布。
2024-10-14 11:29
西安光機所在阿秒高時空分辨成像研究中取得新進展
[科技動態(tài)]
提出了一種高效的基于傅里葉變換模式映射的梯度單色化方法,可以對復色/寬譜的衍射圖進行處理,獲得高質(zhì)量的單色衍射圖,進而采用傳統(tǒng)的相干衍射成像方法實現(xiàn)高分辨成像。
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