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  • 2024-09-10 22:51福建師范大學在鈣鈦礦LED領域取得重要進展 [科技動態(tài)]
         利用“熱輔助上轉換發(fā)光”的原理,旨在將PeLED保持在低電壓范圍內運行,通過低驅動電壓下獲得超高的亮度和效率,從而抑制器件內稟的焦耳熱。
    2024-09-10 17:49蘇州醫(yī)工所在團簇發(fā)光熒光微球的研究中取得進展 [科技動態(tài)]
         通過交聯和磺化反應制備了發(fā)白色和橙色光的聚苯乙烯微球,該材料具有覆蓋整個可見光范圍的寬發(fā)射光譜
    2024-09-10 12:532024中國科學院上海光機所第11屆紅外成像技術高級培訓班 [技術培訓]
         2024年10月27日-11月15日,中國科學院上海光機所光學系列高級培訓班即將迎來第11屆紅外成像技術高級培訓班(11月10日-15日)。
    2024-09-10 12:512024中國科學院上海光機所第16屆光學檢測高級培訓班 [技術培訓]
         2024年10月27日-11月15日,中國科學院上海光機所光學系列高級培訓班即將迎來第16屆光學檢測高級培訓班(11月3日-8日)
    2024-09-10 12:422024中國科學院上海光機所第21屆光學設計高級培訓班 [技術培訓]
         2024年10月27日-11月15日,中國科學院上海光機所光學系列高級培訓班即將迎來第21屆光學設計高級培訓班(10月27日-11月1日)。
    2024-09-09 17:17光學進階,快速了解光學設計、光學檢測、紅外成像重點知識 [技術培訓]
         光學屆的培訓壓軸之作,中國科學院上海光機所光學系列培訓班之第21屆光學設計高級培訓班(10月27日-11月1日)、第16屆光學檢測高級培訓班(11月3日-8日)、第11屆紅外成像技術高級培訓班(11月10日-15日)即將開班。
    2024-09-08 22:52西安光機所在智能光學顯微成像研究方面取得新進展 [科技動態(tài)]
         研究團隊提出了一種DIHM像素超分辨相位成像的非訓練神經網絡,即多先驗物理增強神經網絡(MPPN-PSR),可從同軸全息圖中高通量、高精度、高分辨地重建樣品的相位信息。
    2024-09-05 16:01上海光機所在基于非線性壓縮的太瓦級周期量級光源產生方面取得新進展 [科技動態(tài)]
         研究團隊利用大芯徑可拉伸的充氣空芯光纖(HCF)脈沖壓縮裝置,基于預啁啾脈沖與梯度氣壓技術,在短波紅外波段產生了太瓦級的周期量級超強超短脈沖。
    2024-09-04 16:53福光股份“2.8mm大孔徑、晝夜兩用玻塑定焦光學系統”專利公布
         涉及一種 2.8mm 大孔徑、晝夜兩用玻塑定焦光學系統,所述光學系統包括沿入射光路自前向后依次間隔設置的雙凹塑膠非球面透鏡 A‑1、彎月塑膠非球面透鏡 A‑2、雙凸玻璃透鏡 A‑3
    2024-09-02 11:02利用Zemax模擬復雜菲涅爾透鏡 [ZEMAX,OpticStudio]
         本文介紹了如何模擬每個菲涅爾環(huán)都由不同數據定義的復雜菲涅爾透鏡。這種方法也可以用于定義復雜物體。
    2024-09-01 11:29全球最高功率工業(yè)級光纖激光器在天津發(fā)布
         天津港保稅區(qū)企業(yè)天津凱普林光電科技有限公司正式發(fā)布全球首臺20萬瓦超高功率工業(yè)級光纖激光器,刷新了全球工業(yè)級光纖激光器的最高功率紀錄,也標志著中國在該領域已穩(wěn)居國際先進行列。
    2024-08-28 17:47上海光機所提出基于空間啁啾實現相干合束焦斑改善新方案 [科技動態(tài)]
         中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室,提出了一種基于空間啁啾來改善相干合束激光裝置遠場光斑的新方案。
    2024-08-28 12:15歐菲光:大力發(fā)展高端鏡頭、高端攝像頭模組
         歐菲光將持續(xù)研發(fā)投入,提高技術創(chuàng)新附加值,大力發(fā)展高端鏡頭、高端攝像頭模組等光學核心業(yè)務。穩(wěn)扎穩(wěn)打,逐步鞏固和提升市場份額,保持全球光學光電領域龍頭地位。
    2024-08-27 13:30利用阿秒脈沖揭示光電效應新信息 [科技動態(tài)]
         借助阿秒脈沖揭示了光電效應的新信息:光電發(fā)射延遲時間長達700阿秒,遠超此前預期。
    2024-08-27 11:34聯合光電“投影光學系統及投影設備”專利公布
         提供了一種投影光學系統。所述投影光學系統沿光線傳輸方向依次包括顯示單元、第三鏡組、第二鏡組以及第一鏡組,所述第一鏡組具有負光焦度
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