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光学
中国科大最新突破!金刚石光学存储:容量大寿命长速度快
12月5-7日,由DT新材料主办的第八届国际碳材料大会暨产业展览会(Carbontech 2024)将在上海新国际博览中心隆重举办。同期针对半导体与加工主题特设4大论坛,宽禁带半导体及创新应用论坛、超硬材料与超精密加工论坛、金刚石前沿应用与产业发展论坛、培育钻石论坛,已邀请国内外知名专家和企业莅临交流,欢迎报名。免费参会,欢迎扫码填写相关信息工作人员会与您联系!李蕊 13373875075中国科
DT半导体材料
2024-12-02
25浏览
【光电通信】罗先刚院士:光学相位的数字化调控
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:今日光电申明: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
今日光电
2024-11-30
18浏览
《IEEE量子电子学精选专题期刊》文章:专家探讨光学调制器和集成光子学的未来
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to US来自美国领先行业和学术领域的专家在本次访谈中分享了他们的宝贵观点.光学和光子调制器是技术先进的设备,能够根据输入信号操控光的属性,如功率和相位。硅光子调制器应用广泛,在光学数据通信、人工智能(AI)等领域都有其角色。然而,这些调制器面临带宽限制和操作稳定性问题,这些问题源于硅及其他实际约束的基本性质。这篇名为《光学调制的未来》的访谈,发表于2024年
IEEE电气电子工程师学会
2024-11-26
67浏览
MLED情报站:事关谷麦光学、联得装备、鸿利智汇、京东方华灿
近日,谷麦光学、鸿利智汇、联得装备、华灿光电分别透露其Mini/Micro LED业务相关进展。谷麦光学取得用于 mini LED 背光模组的扩散膜及其制备方法、背光模组专利国家知识产权局信息显示,东莞市谷麦光学科技有限公司取得一项名为“用于 mini LED 背光模组的扩散膜及其制备方法、背光模组”的专利,授权公告号 CN 113721390 B,申请日期为 2021 年 9 月。鸿利智汇:目前
JMInsights集摩咨询
2024-11-25
61浏览
研发光学触觉传感器,戴盟机器人完成两轮亿元天使+轮融资
戴盟机器人近日宣布连续完成两轮亿元级天使+轮融资,由金鼎资本、国中资本、联想创投以及头部银行系投资机构联合投资。本轮融资资金,主要用于光学触觉传感器、触觉灵巧手以及含触觉的多模态感知操作模型等产品与技术研发。戴盟机器人于2023年8月正式运营,由香港科技大学机器人研究院创始院长王煜教授及段江哗博士联合创立,致力于研发光学触觉传感器,让机器人的指尖像人一样精准感知包括三维力觉、动觉、滑觉等在内的多模
MEMS
2024-11-20
117浏览
【光电通信】共封装光学CPO的各种排列组合方案
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:光芯申明: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
今日光电
2024-11-12
146浏览
【今日分享】我国正在筹建中的光学大科学装置
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:光电汇OESHOW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
今日光电
2024-11-10
193浏览
【今日快讯】电子科技大学与中国科学院光电技术研究所共建自适应光学全国重点实验室
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:光学界申明: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
今日光电
2024-11-09
226浏览
北理工团队在自由曲面光学设计方法上取得新进展
自由曲面光学被认为是光学工程领域的前沿代表性技术之一。其核心功能之一在于调控光源的光能量分布,从而在目标面上形成任意所需的光能量分布形式。这一技术在汽车照明、机器视觉照明等众多关键领域中发挥着重要作用。然而,如何针对那些不满足点光源近似的扩展光源形式,有效构建紧凑的自由曲面结构,仍是当前研究面临的一大挑战。北京理工大学光电学院北京市混合现实与新型显示工程技术研究中心冯泽心副教授,指导博士研究生汤海
MEMS
2024-11-07
233浏览
技术前沿:模造光学玻璃镜头
知识酷Pro 👆学显示行业知识找小酷!第1741篇推文技术前沿:模造光学玻璃镜头对于光学工程师和透镜设计师来说,硫系化合物(ChG)正迅速成为红外材料的首选。硫系化合物是一种无定形玻璃,比传统的红外晶态材料更容易使用。硫系化合物存在许多不同的化学组分选择,但是从成本和易于制造的方面考虑,由砷和硒(As40Se60)组成的BD6是最佳选择。与其他红外材料相比,BD6具有许多优点,包括高折射率、低成本
BOE知识酷
2024-10-30
244浏览
晶华光学实控人持股过半,曾现增收反降利,委外生产采购占比大
请点击上方蓝色字体“权衡财经”进行关注,建立深度阅读关系!右上角“…”设为星标⭐文:权衡财经研究员 朱莉编:许辉id: iqhcj点击蓝字,关注我们9月4日回复了证监会第二轮问询的广州市晶华精密光学股份有限公司(简称:晶华光学)拟在北交所上市,保荐机构为海通证券,为其服务的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。晶华光学次发行前公司总股本为11,052.00万股,本次拟公开发行股份不超过3
权衡财经
2024-10-30
279浏览
本周精彩培训课程:光学超构表面及应用
第65期“见微知著”培训课程:光学超构表面及应用主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司一、课程简介自由调控以光为代表的电磁波一直是人类的梦想和追求,这不仅具有非凡的科学意义,而且还带来广泛的产业价值。近些年,超构表面(Metasurfaces)在光学研究及应用中“崭露头角”,其以较小的器件尺寸提供可用于光学成像、波束形成、全息显示、偏振探测等领域的独特调控功能。据麦姆斯咨询调研与分
MEMS
2024-10-29
311浏览
【今日快讯】2024西部高校光学工程学科建设论坛邀请函
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----为加强西部高校光学工程学科之间的交流学习,提升西部高校光学工程学科整体实力和社会影响力,推动西部光电信息领域科技联动与合作,更好地服务西部经济发展建设,电子科技大学拟定于2024年12月1日举办“西部高校光学工程学科建设
今日光电
2024-10-28
218浏览
综述:超构表面赋能光学微操控技术
光学超构表面凭借其小型化集成化的优势和对光场出色的调控能力,近年来已被深入应用于光学微操控技术研究,这标志着该交叉领域进入了新的发展阶段。特别地,由于超构表面的尺寸在亚波长级别,具有被光场驱动从而产生机械运动的潜力,这一特性为新一代光驱动的人工微机器人提供了重要的理论基础和技术支撑。据麦姆斯咨询报道,由中国科学院西安光学精密机械研究所、中国科学院大学、南京大学和浙江大学组成的科研团队依次从光学微操
MEMS
2024-10-25
401浏览
使用贝塞尔涡旋调制超构透镜实现宽带并行多阶光学空间微分
近日,南京大学徐挺教授和陆延青教授团队在光学空间微分成像领域取得重要进展。团队利用贝塞尔涡旋调制超构透镜实现了宽带任意阶的光学微分,并发挥光子并行处理的优势,利用角度复用技术在多通道中同步实现了多阶光学微分成像。研究成果以“Broadband and parallel multiple-order optical spatial differentiation enabled by Bessel
MEMS
2024-10-25
1240浏览
光学超构表面的微纳加工技术研究进展
据麦姆斯咨询报道,2024年11月1日至3日,湖南大学副教授胡跃强将参加《第65期“见微知著”培训课程:光学超构表面及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:光学超构表面的微纳加工技术研究进展授课老师简介:胡跃强,博士,湖南大学机械与运载工程学院副教授、博士生导师。他担任《光学精密工程》编委、International Journal of Extreme Manufacturing(《极端制造
MEMS
2024-10-17
458浏览
总投资30亿元!联创电子(合肥)车载光学产业园开园
来源:合肥发布10月15日上午,联创电子(合肥)车载光学产业园开园仪式在合肥高新区举行。开园仪式现场合肥市人大常委会党组副书记、一级巡视员王文松,正县级领导吕长富,高新区相关部门负责人,企业相关负责人出席此次活动。开园仪式现场联创电子(合肥)车载光学产业园项目位于合肥高新区杨林路与玉竹路交叉口东南角,总投资30亿元,占地面积138亩,总建筑面积约20万平方米,主要建设车载镜头/影像模组产品生产线。
CINNOResearch
2024-10-16
453浏览
光学气体检测技术方法分类汇总-DIAL,TDLAS,DOAS,UVF,NDIR
差分吸收激光雷达(DIAL)、可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)、紫外荧光法(UVF),非分散红外光谱技术(NDIR),差分吸收光谱(DOAS)技术1 检测方法分类根据检测手段依据的理论基础,这些检测方法可分为化学方法和光学方法两大类。化学方法主要包括:电化学法、质谱法、色谱法等;光学方法主要包括:差分吸收激光雷达(DIAL)、可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)、紫外荧光法,非分散红外光谱
秦岭农民
2024-10-16
400浏览
综述:光学神经网络进展与挑战
光学神经网络(Optical Neural Networks,ONNs)是一种利用光学元器件(如波导、调制器、探测器等)实现人工神经网络功能的计算系统。它通过利用光信号的传播特性来实现信息处理和计算功能,具有低延迟、低能耗、大带宽以及抗电磁干扰强等优势。清华大学陈宏伟团队联合国防科技大学团队,以“Optical neural networks: progress and challenges”为题
MEMS
2024-10-15
447浏览
基于集成光学相控阵芯片的光镊实现远距离细胞操控
据麦姆斯咨询报道,麻省理工学院(MIT)电子研究实验室(RLE)的一个科研项目开发出一种新型集成光学相控阵(OPA)芯片的光镊,可以帮助将光操控技术应用于新的研究领域。该光镊使用强烈聚焦的光束来捕获和操控生物粒子,而不会损伤细胞光镊的原理利用了聚焦激光产生的强度梯度,这种梯度能够在焦点处捕获少量物质。然而,将这一原理应用于临床的挑战仍然存在。脆弱的生物样本在被激光固定时可能会遭受热损伤,而仪器平台
MEMS
2024-10-15
485浏览
光学ToFvs超声波ToF,谁是更好的“测距高手”?
自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)是现代物流和制造业中不可或缺的“搬运工”。它们虽然看着相似,但在工作方式上却有着微妙的差别。AGV更像是一个听从指令的士兵,需要明确的指示才能行动;而AMR则更像一个“独立思考”的机器人,能够自主规划路线,避开障碍物,甚至能根据环境的变化调整自己的行为。不论是AGV还是AMR,它们都需要一双“慧眼”来感知周围环境,避免碰撞。其中,飞行时间(ToF)传感
安富利
2024-10-08
423浏览
有源超构表面实现光学频率的电可调
据麦姆斯咨询介绍,超构表面可以是有源或无源的。无源超构表面提供固定的功能——在光学系统中充当静态元件。相比之下,有源超构表面则迈出了关键的一步,具备可调谐、可重构和时变等功能。有源超构表面可以通过在亚波长人工结构阵列上空间改变光的相位和振幅,从而实现高效的波前动态操控。同样,有源超构表面的周期性时间调制允许操控光的输出频率。一种新的有源超构表面可以将单个光脉冲转换成多个频率的光束,每个光束都指向不
MEMS
2024-10-07
357浏览
加速智能生长,舜宇智能光学亮相地瓜机器人开发者日
近日,以“加速智能生长”为主题的“2024 地瓜机器人开发者日暨新品发布”活动在深圳成功举办,现场汇聚众多行业领袖、创客与开发者,舜宇智能光学受邀出席此次盛会,展出多款机器人视觉产品与方案,以强大的视觉领域硬件能力赋能机器人产品创新,与地瓜机器人共同构建智能机器人繁荣生态,加速机器智能进化,促进人机和谐伴生。作为业界领先的机器人软硬件通用底座提供商,地瓜机器人重磅推出面向“机器人+”时代的软硬件产
MEMS
2024-10-06
362浏览
轻蜓光电超高精度3D智能光学检测设备闪耀CSEAC
2024年9月25日至27日,半导体设备与核心部件展示会(CSEAC)在无锡太湖国际博览中心举办。作为行业内的重要盛会,本届CSEAC设立了五大展区,横跨六个展馆,占地六万平方米,超过1000家企事业单位参展,共同展示前沿技术成果和创新解决方案。轻蜓光电此次携超高精度2D+3D光学检测设备亮相展会,吸引了众多现场观众前来交流与咨询。>随着半导体市场的快速发展,对检测技术的要求日益提高。轻蜓光电依托
MEMS
2024-10-03
528浏览
高性能柔性近红外有机光电探测器助力光学集成传感与通信
集成传感与通信(ISAC)通过利用相同的频谱和硬件设施,将传感和通信功能整合在一起,代表了下一代无线通信技术(超越5G和6G)的前沿技术。然而,当前使用射频(RF)的无线技术受到频谱稀缺(频率范围1:450-6000 MHz;频率范围2:24250-52600 MHz)以及低数据传输速度(约1 Gbps)和有限传感能力的高功耗的制约。可见光(VIS)和近红外(NIR)光谱范围覆盖400至800太赫
MEMS
2024-10-02
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