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光束
中国科大研制出单光束“三维光学扳手”
近日,中国科学技术大学光学与光学工程系龚雷副教授课题组与新加坡国立大学仇成伟教授开展合作,研制出一种新型光学微操控工具——单光束“三维光学扳手”。这种光学扳手能够利用单个聚焦的激光光束对微粒(如细胞)施加三维可控的光力矩(Optical torque),从而实现微观粒子动态可控的三维旋转操控,极大拓展了光镊技术的操控功能。相关研究成果于2025年1月11日以“Time-varying 3D opt
MEMS
2025-02-03
140浏览
国内召回|宝马(中国)汽车贸易有限公司、华晨宝马汽车有限公司及光束汽车有限公司召回部分进口及国产汽车
召 回01汽车或零部件厂家宝马(中国)汽车贸易有限公司、华晨宝马汽车有限公司及光束汽车有限公司召回车型生产日期为2023年9月14日至2024年5月31日的部分进口X7汽车,共计3台;生产日期为2024年4月11日的部分进口5系汽车,共计1台;生产日期为2022年7月27日至2024年4月26日的部分进口7系汽车,共计4台;生产日期为2024年4月14日至2024年5月10日的部分进口X2汽车,
线束世界
2024-11-26
87浏览
通过级联超构材料与超构透镜,实现分数阶拓扑电荷矢量光束的紧聚焦
矢量光束因其独特的光学特性而备受关注,尤其是它们与紧聚焦(tight focusing)的结合可以产生许多有趣的现象。3D打印技术的兴起为其探索提供了更多可能性。据麦姆斯咨询报道,近日,中国计量大学井绪峰教授的研究团队采用一种涉及超构材料(metamaterial)和超构透镜(metalens)的级联方法产生太赫兹波段的紧聚焦的矢量光束场,其中超构材料和超构透镜通过3D打印技术制造。作为概念验证演
MEMS
2024-10-24
594浏览
【光电通信】深入解析:高斯光束VS其他光束,差异何在?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----高斯光束与其他类型的光束在多个方面存在显著的区别,以下是一些主要的区别点:1. 光强分布高斯光束:其光强分布呈现出高斯函数形状,即光强随着距离光束轴线的偏离程度成指数下降。这种分布特点使得高斯光束在中心区域的光强最强,而
今日光电
2024-09-24
1402浏览
麦锴科技:面向激光光束扫描的压电MEMS微镜
据麦姆斯咨询报道,2024年9月11日至12日,上海麦锴科技有限公司(简称:麦锴科技)将参加『第37届“微言大义”研讨会:激光雷达及3D传感技术』并发表主题演讲,具体信息如下:演讲主题:面向激光光束扫描的压电MEMS微镜演讲嘉宾:上海麦锴科技有限公司 CTO 王栎皓嘉宾简介:王栎皓,博士,上海微系统与信息技术研究所传感技术国家重点实验室助理研究员,研究方向为先进微纳制造工艺以及MEMS光学器件与微
MEMS
2024-08-27
827浏览
【光电通信】高斯光束与衍射极限
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:微研光申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感
今日光电
2024-06-10
487浏览
【光电通信】高斯光束与衍射极限
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:微研光申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感
今日光电
2024-05-18
603浏览
【今日分享】涡旋光束的探索起源
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----图5.麓邦商城的空间光调制器产生涡旋光实测图原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/693835868来源:知乎申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们
今日光电
2024-05-11
512浏览
硅基相控光束偏转芯片及传感应用
据麦姆斯咨询报道,2024年4月26日至28日,上海理工大学教授冯吉军将参加《第59期“见微知著”培训课程:硅光子传感技术及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:硅基相控光束偏转芯片及传感应用授课老师简介:冯吉军,博士,上海理工大学光电信息与计算机工程学院教授、博士生导师。他在中国科学技术大学获得理学和工学学士学位,在中国科学院上海光学精密机械研究所获得光学工程博士学位。他博士毕业之后,赴日本
MEMS
2024-04-23
584浏览
TriLite提供全球最小MEMS激光束扫描仪封装工程样品
据麦姆斯咨询报道,专注于设计并制造全球最小投影显示器的TriLite公司近日宣布,其屡获殊荣的Trixel®3 MEMS激光束扫描仪(LBS)封装工程样品现已推出,该工程样品整合了显示引擎、控制电子元件和TriLite独有的轨迹控制模块(TCM)软件。通过提供评估、应用开发及测试所需要的所有系统级组件,其工程样品使客户能够快速制作增强现实(AR)系统原型,并降低成本,缩短上市时间。Trixel®3
MEMS
2024-04-01
624浏览
Coherent推出用于光束准直和耦合的全面微透镜阵列解决方案
近日,光学材料、器件和子系统领域的领导者Coherent宣布,推出用于光束准直和耦合的全面微透镜阵列(Micro Lens Array,MLA)解决方案。这种多功能平台解决了高速通信收发器(包括可插拔外形和未来CPO/共封装光学解决方案)、(OCS)光电路开关以及激光雷达(LiDAR)、光检测和测距系统等苛刻应用中对高性能波束成形日益增长的需求。Coherent高级光学事业部研发和产品管理副总裁G
MEMS
2024-03-27
931浏览
【光电集成】光电微课堂|激光束焊接原理及应用(1)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:光联万物OPLC申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,
今日光电
2024-02-27
564浏览
华中科大在自由曲面光束调控领域取得突破性进展
01 导读操控光场的能量传递是光学研究中的重要课题,在激光微加工、光镊、光学显微成像、照明工程等领域内具有广泛的应用。焦散(Caustics)现象是自然界和日常生活中存在的天然的光能传输调控过程,比如阳光照射流动的水面在水底形成了波纹状的图案(causticnetworks,图1a),灯光下水杯内形成的尖头状(Cusp)光斑(图1b)等。这些现象展示了生活中常见的光学表面与介质对光的聚焦效应,形成
MEMS
2023-12-23
893浏览
长城宝马联手打造:光束汽车获独立生产资质
工信部最新公示的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第 378 批)拟发布新增车辆生产企业清单中出现了“光束汽车有限公司”以及“蔚来汽车科技(安徽)有限公司”两家企业,备注均为“新建纯电动乘用车生产企业”。简单来说,进入拟发布新增车辆生产企业清单名列,意味着该企业已通过相关部门的审核,在公示期通过之后将获得相关的生产资质。公开资料显示,光束汽车生产工厂项目于 2019 年 11 月 29 日在张家
52RD
2023-12-11
672浏览
综述:光束偏转技术研究现状及趋势分析
据麦姆斯咨询报道,近期,航天工程大学电子与光学工程系的科研团队在《红外与激光工程》期刊上发表了以“基于空间光通信的光束偏转技术研究现状及趋势分析”为主题的文章。该文章第一作者为李富豪,通讯作者为赵继广和段永胜。本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏
MEMS
2023-11-14
2538浏览
面向智能3D传感应用,Lumotive发布全球首款商业量产光束操控半导体解决方案
新推出的LM10芯片有望彻底变革工业机器人、智能基础设施和汽车领域的3D传感应用。据麦姆斯咨询报道,光学半导体先驱Lumotive近日宣布基于其突破性光控超构表面(LCM™)技术推出第一款全面量产的产品:LM10,这也是全球首款数字光束操控解决方案。与机械系统相比,Lumotive数字光束操控解决方案以其卓越的成本、尺寸和可靠性优势,克服了传统的激光雷达(LiDAR)传感器的局限性。作为可以大批量
MEMS
2023-09-10
1326浏览
【大会日程】瑞浦能源/碳一能源/金灿能源/深圳比克/天津力神/盟固利/厦门凯纳/和兴化学/上海光束,大咖云集,齐聚厦门,共碳未来
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!瑞浦能源/碳一能源/金灿能源/深圳比克/天津力神/盟固利/厦门凯纳/和兴化学/上海光束/厦门固纳/第一元素/广东一纳/中科院物理所/中科院宁波所/中科院煤化所/北京低碳/亚什兰/温州钠术/北京大学/天津大学/苏州大学/西南交通大学/厦门大学/南方科技大学/东华大学/加州能源研究所/长沙矿业研究院/广东派勒/红运机械,三十一场高质量精彩报告,邀您齐聚厦门,共同探
锂电联盟会长
2023-09-02
2417浏览
【光电集成】边发射半导体激光的光束特性
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----边发射半导体激光的光束特性由半导体激光器的结构决定。图1:边发射半导体激光器的结构图图1为一个典型的边发射半导体激光器芯片结构,它的尺寸为:厚度120μm,宽度500μm。光反馈结构是由芯片两端的解理面构成的F-B谐振腔,长度为1000~2
今日光电
2023-07-23
1472浏览
用于宽带激光束扫描的微悬臂梁集成光子电路
激光束扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。将扫描仪缩小到微芯片级别,推动了光学相控阵和焦平面开关阵列的超大规模光子集成电路(PIC)的发展。一个突出的挑战仍然是同时实现紧凑的占位面积、宽波长操作和低功耗。据麦姆斯咨询报道,近日,德国马克斯·普朗克微结构物理研究所(Max Planck Institute of Microstructure Physics)的研
MEMS
2023-05-26
1023浏览
【技研】激光束焊接原理及应用----完整版
戳蓝字“汽车技研”即可关注我们!文章来源:网络文章来源:网络【免责声明】内容来源网络,仅供参考学习,版权归原创作者所有,如因作品内容、版权等存在问题,烦请联系汽车技研小编进行删除或洽谈版权使用事宜。小编微信号:QCJYLB。
汽车技研
2023-03-19
1189浏览
VoxelSensors与OQmented合作开发用于3D传感的MEMS激光束扫描系统
欧洲的两家初创公司已达成战略合作,将用于3D感知、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)应用的超紧凑型激光束扫描(LBS)系统商业化。据麦姆斯咨询报道,总部位于比利时布鲁塞尔的VoxelSensors将与德国公司OQmented合作开发一种快速高效的基于MEMS微镜的激光束扫描系统,该系统能够在弱光条件下以高达100 MHz的重复频率工作。双方将在2023年1月初举行的消费电子展(CES)活动中展示该
MEMS
2022-12-25
1038浏览
借助光束恢复听力
基因疗法和光电技术可以从根本上提升数百万人的听力。人们普遍认为,人工耳蜗可以恢复自然听力,这是一种误解。事实上,这些工程奇迹给人们提供的是一种新的“电子听力”,用户必须学会如何使用它。自然听力是由振动撞击内耳耳蜗里名为“毛细胞”的微小结构所产生的。人工耳蜗能绕过耳朵中受损或功能失调的部分,使用电极直接刺激耳蜗神经,再由该神经向大脑发送信号。我的听障患者们经常在第一次打开自己的人工耳蜗时表示声音听起
EETOP
2022-12-11
1200浏览
整合阵列波导延迟线的色散氮化硅光学相控阵,实现无源线光束扫描
紧凑型激光雷达(LiDAR)系统的市场需求正在快速增长,推动了大量面向各种应用(包括遥感、测量和光通信等)的固态光束扫描机制的研究和开发。尽管大部分固态光束扫描研究都基于微机电系统(MEMS)或光学相控阵(OPA)技术,后者由于与CMOS工艺兼容,从而可以实现更紧凑的占位面积,因此受到了更为广泛的关注。OPA利用功率分配器、移相器和发射器来发射和控制光束。发射器配置决定了光束发射的特性,如端射发射
MEMS
2022-11-18
826浏览
具有180°视场角的芯片级光学相控阵,用于激光雷达2D光束操纵
丹麦技术大学(TU Denmark)开发的芯片级OPA技术可以消除混叠,在大视场范围内实现精细的光束操纵。丹麦技术大学Hao Hu和Yong Liu开发出基于平板光栅的大视场角芯片级OPA据麦姆斯咨询报道,近期,丹麦的研究人员开发出一种新型芯片级光束操纵技术——该技术为小型、高性能、具有成本效益的激光雷达(LiDAR)提供了一条光明的发展途径。“光束操纵是激光雷达系统的一项关键技术,但传统基于机械
MEMS
2022-08-14
1136浏览
基于贝塞尔光束损耗的超衍射聚焦超构透镜
据麦姆斯咨询报道,西北工业大学物理科学与技术学院赵建林教授研究团队于2022年2月在IEEE Photonics Journal期刊上发表了基于贝塞尔光束(Bessel beam)损耗的超衍射(subdiffraction)聚焦超构透镜(metalens)的论文,文中提出的方法有望为设计集成、紧凑的控制光场传播的器件开辟一条新的途径。开发突破理论极限的聚焦技术一直是光学和光子学领域的研究热点。人们
MEMS
2022-07-14
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