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  • 北京大學(xué)極端光學(xué)團隊在研究中取得重要進(jìn)展

    北京大學(xué)極端光學(xué)團舞紙隊在研究中取得重要進(jìn)展

    發(fā)布時(shí)間:2023-09-01 535人浏覽

    近日,北京大學(xué)物理學(xué)院睡水現代光學(xué)研究所、納光電子前沿科學(xué)中心、人工微結構和介觀物理銀工國(guó)家重點實驗室“極端光學(xu他書é)團隊”胡小永教授、高宇南研究員和龔旗煌院士與北睡為京大學(xué)長(cháng)三角光電科學(xué)研究院孫泉研究員在低去業損耗介質微納結構近場模式的超高時(也煙shí)空分辨研究中取得重要進(jìn)展。

  • 首批!長(cháng)春中國(guó)光學(xué)科學(xué)技術館獲評中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)科普教育基地

    首批!長(cháng)春中國(guó)光學(xué)科學房的(xué)技術館獲評中國(guó)光學兒人(xué)學(xué)會(huì)科普教育基地

    發(fā)布時(shí)間:2023-08-25 724人浏覽

    7月29日,中國(guó)光學(xué)學(xué)會(h購公uì)學(xué)術大會(huì行風)在華中科技大學(xué)召開(kāi),首屆光學(xu道明é)學(xué)會(huì)科普教育基地授放用牌儀式同步舉行。經(jīng)過(guò)音吃積極申報和中國(guó)光學(xué)學(xué)和購會(huì)的評審,長(cháng場坐)春中國(guó)光學(xué議雨)科學(xué)技術館成(chéng)身一功入選首批13家科普教育基地。

  • 西安國(guó)際足球中心完成(chéng)首次體育工藝聲光電系統聯動調試

    西安國(guó)際足球中心完成(chéng)首次體育工藝體都聲光電系統聯動調試

    發(fā)布時(shí)間:2023-08-18 465人浏覽

    近日,西安國(guó)際足球中心項目首次體育工藝聲光電東我系統聯動調試順利完成(chéng)。現場燈光依麗問次亮起(qǐ),随著(zhe)音樂節奏閃爍變幻,城市新地标“點照湖亮”! 此次聯動調試的順利完成(chéng)标開長志著(zhe)場館由建設收尾轉入測試調試階段,進(jìn)入啟用倒計時(s作月hí)。在不久的將(jiāng)來,這農學(zhè)座按照國(guó)際A級體育場館标準打造的足球中心,將(jiān媽近g)用一流的設施助力更多國(guó)際賽事(shì)成(chén低哥g)功舉辦。

  • 蘋果AR光學(xué)專利:基于視網膜投影的全息光學(xué)顯示系統

    蘋果AR光學(xué)專利:基樹鄉于視網膜投影的全息光學(xué)顯示系統

    發(fā)布時(shí)間:2023-08-11 458人浏覽

    USPTO公布了一項來自蘋果的MR系統專利,專利村的中描述了一種(zhǒng)基于視網膜投影的混合現實顯示系國上統。據悉,蘋果Vision Pro本質上是支持VST透視的VR頭顯少長,顯示方案還(hái)是基于顯示屏+透鏡形式,相你還比之下,視網膜投影直接將(jiā空綠ng)光線/圖像顯示在用戶視網膜處,可以機鄉更好(hǎo)的處理動态變焦問門討題。

  • 中科院科研團隊創制出新型光學(xué)晶體

    中科院科研團隊創制出新型光學(xué)晶體

    發(fā)布時(shí)間:2023-08-04 439人浏覽

    激光是20世紀人類最重大的發(fā)明之一,最近,中國(guó)科學(xu票劇é)院科研團隊成(chéng)功創制出一種(zhǒng)新工服型非線性光學(xué)晶體——全波段相位匹配晶體,實現了整個透光範圍明員内的激光輸出,它可以滿足我國(guó)半就黃導體晶圓檢測等領域的重大需求。

  • 中光學(xué):微納光學(xué)技術處于研發(fā)設計階段

    中光學(xué):微納光學(xué)訊冷技術處于研發(fā)設計階段

    發(fā)布時(shí)間:2老去023-07-28 771人浏覽

    中光學(xué)在互動平台表示,公司的光學(xué)薄膜技術可以應用在光通信答她領域。公司微納光學(xué)技術處于研發(fā)設計階段。 呢用中光學(xué)集團股份有限公司,隸屬于中國(guó)兵器裝備集團有限公司在月,成(chéng)立于1968年,是國(guó)有大型軍民結合型光電上市對城企業、國(guó)家高新技術企業。産品主要包括光學費機(xué)元組件、鏡頭、投影機、安防監控系統、光電防務産品等,被(bèi)譽跳有為全球投影系統用零部件的核心供應商。

  • 微波和光學(xué)光子首次實現糾纏

    微波和光學(xué)光子首次實著明現糾纏

    發(fā)布時(shí)間:2023水拿-07-18 399人浏覽

    奧地利科學(xué)技術研究所、維音拍也納科技大學(xué)和德國(guó)慕尼黑工業大學(xué)的研究人員在開電最新一期《科學(xué)》雜志發(fā)表論文稱,他們哥資首次將(jiāng)低能(néng)微波與高能(néng)光學(xué)光子糾他輛纏在一起(qǐ)。兩(liǎng)個光子的這(zhè)種(z窗說hǒng)糾纏量子态是通過(guò)室溫也那鍊路連接超導量子計算機的基礎,這(zhè)對(duì)擴展現有的量雜討子硬件、實現與其他量子計算平台的互連,以及新樹吧型量子增強遙感應用都(dōu)具有重大影響。

  • 科學(xué)家展示高容量光學(xué)信息顯示新途徑,創造光學(xué)超構表面(miàn)最高容量

    科學(xué)家展示高容量光學(xué)信息顯示新家城途徑,創造光學(xué)超構表面(miàn)最高容量

    發(fā)布時(shí)間:2023-07-11 718人浏覽

    在科學(xué)和工程領域,人河化們通常希望避免或降低噪音。是否有可能(néng)利用噪路些音來提高系統的物理性能(néng)呢? 近期,南京大年木學(xué)物理學(xué)院彭茹呢黃雯教授、王牧教授課題組聯合和美國(guó)東北大學(x得他ué)劉詠民教授課題組,通過(g村新uò)光學(xué)響應噪聲調懂數控打破了光學(xué)超構表面(miàn)偏振複用的容量局限性。

  • 宇宙中最劇烈光學(xué)紫外耀發(fā)

    宇宙中最劇烈光學(xué)紫外耀發(fā)

    發(fā)布時(shí)間:2023-07-04 689人浏覽

    從中科院紫金山天文台獲悉,由我國(gu輛車ó)科學(xué)家領銜的國(guó)際團隊在最新科學(xué)研究中發時爸(fā)現迄今人類探測到(dào)的最劇烈光學(xué)紫外耀發(fā),可些從而為研究早期宇宙提供關鍵數據。 據介紹黑老,伽馬暴是宇宙大爆炸之後(hòu)最劇烈的爆刀看發(fā)現象,起(qǐ)源于大質量恒星死亡或者中子星并合。大部分伽物懂馬暴在結束後(hòu)能(néng)觀測到(校路dào)幾天到(dào)幾周的光學(xué)餘輝到船,伽馬暴瞬時(shí)輻射期間觀測到(dào)的光學(xué)紫外事(shì)快你件稱為光學(xué)紫外耀發(fā),這(zh習吃è)樣(yàng)的事(shì)件在此前很少被(bèi)觀測到(dào)。

  • 近場光學(xué)鄰近效應研究獲進(jìn)展

    近場光學(xué)鄰近效應研究市做獲進(jìn)展

    發(fā)布時(shí)間:2023-06-28 364人浏覽

    表面(miàn)等離子體光刻(Plasmonic lithogr來外aphy)作為一種(zhǒng)近器謝場成(chéng)像技術,具有可打破衍射極限的特性,能(n話廠éng)夠為發(fā)展高分辨率、低成(chéng)本、高效、大白理面(miàn)積納米光刻技術提供重要方法和技術途徑,是下一代光刻技術的主要候行愛選方案之一。目前,雖然已通過(guò)實驗驗證表面(miàn兒匠)等離子體光刻可以滿足微納制造刀還領域對(duì)14 nm及以下技術節點分辨率的要求,但麗商随著(zhe)集成(chéng)電路特征尺機話寸的進(jìn)一步縮小,嚴重的近場光學她外(xué)鄰近效應(Near-field optical pro舞資ximity effect,near-field OPE)不僅會(離老huì)降低曝光圖形的分辨率,而且會(hu我年ì)增大曝光圖形的失真現象,造成(chéng)納米器件物理性能(n少但éng)及電學(xué)特性的偏差,進(jìn)而影響科我到(dào)産品的功能(néng)和成(chén吧動g)品率,限制了表面(miàn)等離子體光刻技術時服的實際應用性。

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