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  • [资讯]激光频率梳可能是Wi-Fi的未来
    Wi-Fi和移动电话数据流量呈指数增长,但除非能够增加无线连接的容量,否则所有流量必然会导致无法承受的瓶颈。 即将到来的5G网络是一个临时解决方案,但不是一个长期解决方案。为此,研究人员专注于太赫兹频率,即电磁波谱的亚毫米波长。以太赫兹频率传播的数据可能比现在的无线传输速度快数百倍。 2017年,哈佛大学J ...
    13694 redplum 发表于 2018-5-3 转载
  • 大家五一节都怎么过的啊
    大家五一节都怎么过的啊,大家五一节都怎么过的啊
    23748 redplum 发表于 2018-5-1 讨论
  • 祝大家劳动节快乐
    14414 redplum 发表于 2018-4-29 原创
  • [资讯]安徽蚌埠成功生产0.12毫米超薄电子触控玻璃 创世界纪录
    近日,从中建材蚌埠玻璃院获悉:蚌埠中建材信息显示材料有限公司0.12毫米超薄电子触控玻璃日前成功下线,继0.15毫米之后,又一次创造了浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。 据介绍,这种薄如蝉翼的玻璃,不仅透光率高,而且韧性好,被弯曲成环状也不会折断。近年来,智能手机、平板电脑等电子产品逐步向轻薄化、智 ...
    14135 redplum 发表于 2018-4-28 转载
  • [资讯]首款国产太赫兹成像芯片发布
    一枚米粒大小的太赫兹芯片,却能在人体安检仪中发挥出巨大功能。记者4月23日从中国电子科技集团获悉,由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片在首届数字中国建设峰会上正式发布。 由于人体自身辐射的太赫兹波信号极其微弱,因此要求太赫兹芯片具备超高灵敏度、超低噪声以及超宽频带特性,才能将人体辐射的微弱信号 ...
    24302 redplum 发表于 2018-4-24 转载
  • [资讯]福建物构所首次实现266nm三次谐波激光输出
    利用级联的二阶非线性频率转换(两次倍频或一次倍频加一次和频)是获得紫外波段激光的常用方法。二阶非线性光学过程只能产生于非中心对称的晶体中,而三阶非线性光学过程不受晶体对称性的限制,可以产生于中心对称的晶体中,同时利用三阶效应一次产生紫外激光输出,能有效简化器件结构。但由于大多数晶体的三阶非线性光学极 ...
    24442 redplum 发表于 2018-4-18 转载
  • 如何确定光学系统中光路的重复性
    如何确定光学系统中光路的重复性,能用什么软件进行仿真
    24597 redplum 发表于 2018-4-15 讨论
  • 论坛应该设立发言奖励和禁止机制
    否则的话,经常发言就容易被禁,希望管理员好好重视一下
    55209 redplum 发表于 2018-2-23 讨论
  • [资讯]科学家成功设计出可检测血糖的隐形眼镜
    科学家已经成功设计出了新型隐形眼镜,可以在不使用针管刺破皮肤的前提下测量佩戴者的血糖含量。目前,这款产品原型已经在兔子身上成功测试,但目前的不确定因素是眼泪能否精准测量血糖含量。如果这项技术真能应用于现实生活,那么对于糖尿病患者来说无疑是重大利好消息。 这些隐形眼镜采用了和目前市场上相同的透明、 ...
    44519 redplum 发表于 2018-1-26 转载
  • [资讯]北京邮电大学展示3D悬浮光场显示系统
    试想一下,当你面对普通显示器之时,突然图像跳出屏幕,悬空显示,甚至你能用手与图像交互——这个场景已经从电影变成了现实,并且这一技术就在北京邮电大学的实验室里。 这一技术叫做“3D 悬浮光场显示系统”,根据该项目负责人北京邮电大学教授桑新柱今日的介绍,这项技术基于瞳孔光线积分原理,根据人眼的视觉特性以 ...
    14078 redplum 发表于 2018-4-14 转载
  • 天气越来越好了
    天气越来越好了,人也越来越高兴了!!!
    23257 update 发表于 2018-4-9 其它
  • [资讯]3D打印玻璃镜片媲美商用产品
    据物理学家组织网近日报道,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室研究人员首次借助3D打印技术,利用自行研制的“墨水”,成功制造出了光学性能优异的玻璃镜片,可与市场上现有商用产品媲美。研究发表在最新一期的《先进材料技术》杂志上。 研究人员解释,由于玻璃的折射率对其热历史相当敏感,因此很难确保从熔融状态打印的玻璃 ...
    24857 redplum 发表于 2018-4-11 转载
  • [资讯]模仿蝴蝶视觉系统:新型相机能精准识别肿瘤组织
    通过外科手术切除肿瘤组织是重要的癌症治疗手段,但如何精准地找到癌变组织却不是一件容易的事。美国研究人员在最新一期《Optica》杂志上发表研究报告称,他们通过模仿蝴蝶视觉系统研发出的微型照相机或可给医生提供帮助,让其能在明亮的手术照明下清晰看到荧光标记的肿瘤组织。 在目前的肿瘤切除手术中,外科医生需要通 ...
    23930 redplum 发表于 2018-4-10 转载
  • 红外光源研究获进展
    超辐射发光管(SLD)是一种利用放大自发辐射的非相干光源,它兼具了激光器的大功率和LED的宽光谱特性,同时具有弱时间相干性和高光纤耦合效率,是一些非相干光学系统(如光学相干层析成像系统(OCT))的理想光源。OCT技术是上世纪90年代发展起来的一种具有高分辨率、非接触式、无辐射损伤等诸多优点的一种生物医学成像技术 ...
    13454 redplum 发表于 2018-4-9 转载
  • 清明节过去了,大家都怎么过得
    清明节过去了,大家都怎么过得,清明节过去了,大家都怎么过得
    13598 redplum 发表于 2018-4-7 讨论
  • 科学家3D打印出高质量光学玻璃材料
    v 来自劳伦斯利福摩尔国家实验室的研究人员这是第一次成功实现了高质量光学玻璃材料的3D打印,其质量等同于市场上现有的商业玻璃的品质。 在发表在《先进材料技术研究(Advanced Materials Technologies)》杂志上的这篇文章,来自劳伦斯利福摩尔国家实验室的科学家和工程师利用实验室开发的油墨成功地实现了印刷小试样的 ...
    25130 redplum 发表于 2018-4-4 转载
  • 光场相机是什么原理
    光场相机是什么原理,光场相机是什么原理
    14232 redplum 发表于 2018-4-1 讨论
  • 中国向“巴铁”提供光学跟踪测量系统,已完成培训和试验
    3月中旬,中科院光电技术研究所发布的一则消息,在数日后引起多方的广泛关注。中科院光电技术研究所官网3月14日发布一条消息,由光电所科研人员带领的光电跟踪测量技术团队为巴基斯坦研制的一套(共4台)光学跟踪测量系统于近日成功交付,这是巴基斯坦国家引进的首套大型光学跟踪测量系统。 测设中的光测系统 香港《 ...
    24690 redplum 发表于 2018-3-25 转载
  • 中俄秘密武器曝光,美军罕见表态:打不过
      据外媒报道,美国战略司令部指挥官John Hyten说,中国和俄罗斯正在“积极研制”超音速核武器。   据说这是一种能以极高速度飞行的核导弹,而这种武器目前美国军备无法防御,由此这位战略指挥官John Hyten建议加强美国核武器库。   据这位战略指挥官John Hyten在CNBC说,这种武器之所以得名,是因为它的传播速度比 ...
    03148 update 发表于 2018-3-23 其它
  • 英国研制出全光二极管 将对光子通信业产生重要影响
    据物理学家组织网16日报道,英国国家物理实验室(NPL)的研究人员研制出了一种全光二极管,新二极管能被用于微型光子电路中,有望为微纳光子学芯片提供廉价高效的光二极管,从而对光子芯片和光子通信等领域产生重要影响。 新全光二极管可用于微型光电路 北京大学现代光学研究所研究员肖云峰对科技日报记者解释说:“ ...
    24663 redplum 发表于 2018-3-20 转载
  • 科学家创建太赫兹磁源
    澳大利亚的电气和光学工程师设计了一个适应通信和光传输的新平台。来自新南威尔士大学、阿德莱德大学、南澳大学和澳大利亚国立大学的科学家利用一个新的传输波长实验验证了他们的系统。和目前被用于无线通信的波长相比,该波长拥有更长的带宽容量。试验结果日前发表于美国物理联合会(AIP)所属《应用物理快报—光子学》杂 ...
    13963 redplum 发表于 2018-3-17 讨论
  • 激光准直仪和激光干涉仪有什么区别和联系
    激光准直仪和激光干涉仪有什么区别和联系,比如说性能指标和精度方面
    13971 redplum 发表于 2018-3-14 讨论
  • 美国海军发展舰载高能激光武器 可击毁小艇或无人机
    据美国《电气与电子工程师学会分析》杂志网站3月2日报道称,美国海军的下一种激光武器将为高能激光武器开辟新天地。美国海军已经与洛克希德-马丁公司签下一份价值1.5亿美元的合同,后者将研发、制造并交付2套用在驱逐舰上的新型激光武器。报道称,这种新型激光武器系统被称为“高能激光与综合光学杀伤监视系统”,它集成了3 ...
    14481 redplum 发表于 2018-3-13 转载
  • 长春光机所研制出具有高效近红外吸收/发射的碳纳米点
    近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员曲松楠课题组突破了碳基纳米点在近红外波段发光效率低的难题,首次研制出具有高效近红外吸收/发光特性的碳纳米点,实现了基于碳纳米点的活体近红外荧光成像,并在近红外-Ⅱ区(1400nm)激发下同时实现了双光子近红外发射和三光子红光发射,在基于碳基纳米点的活体近红外 ...
    24516 redplum 发表于 2018-3-11 转载
  • 中国科学院大学在光功能材料研究中取得进展
    近日,中国科学院大学化学科学学院教授田志远课题组在近红外(near-infrared,NIR)光学活性材料的设计构建及生物应用研究中取得进展,设计构建了具有双光子激发、近红外发射特性的仿生荧光探针并成功将其应用于活体肿瘤的高清晰度荧光成像。   由于具有高灵敏度、优良的时-空分辨率、相对于其它技术而言的良好生物兼 ...
    23881 redplum 发表于 2018-3-9 转载
  • 新型激光系统让自动驾驶汽车可看穿角落盲区
    当前已经上路测试的许多无人驾驶汽车,已经配备了基本的环境感知与紧急避让功能。但是对于一些潜在不可见的威胁,它还不能够很好地避免。好消息是,一支斯坦福研究团队正在开发一套基于激光的新式系统。其旨在让无人驾驶汽车“看到”四周角落的盲点,在儿童或其它车辆突然窜出来之前作出响应。由于肉眼无法直接看穿,其采用 ...
    23888 redplum 发表于 2018-3-8 转载
  • 北斗导航性能将迎来大幅提升 定位精度达到“米”级
    3月1日,全国政协委员、北斗卫星导航系统总设计师杨长风接受媒体采访时表示,接连发射的6颗北斗三号实现组网,用以验证北斗卫星导航系统全球组网的基本框架。这6颗卫星就包括于2月12日发射的第二十八、二十九颗北斗导航卫星。而这只是2018年北斗“大戏”的序幕。 据全国政协委员、中国航天科技集团五院(以下简称五院)党 ...
    15655 redplum 发表于 2018-3-6 转载
  • 可用于下一代数据通信的超快石墨烯光子学
    首次在GSMA移动通信世界大会上展示的是两款基于石墨烯的光子器件,可以让我们了解一下数据通信的未来。 在石墨烯展区,可以体验到全球首个全石墨烯光通信链路,它以每信道以25 Gb/s的数据速率运行,也和在爱立信展台上发现首款在爱立信测试台上的基于石墨烯的超快光子开关。 这些基于石墨烯的光子器件是下一代移动网络的潜 ...
    25104 redplum 发表于 2018-3-4 转载
  • 新人帖 新人
    新人新人新人新人新人新人新人新人新人新人
    24258 magic123456 发表于 2018-3-1 讨论
  • 中国研发7倍速超音速飞机 2小时可从北京飞抵纽约
    全球范围内,各个国家正在争取加速飞行器的速度。日本希望加快超音速飞机速度,中国也已经加入几家美国公司,致力于共同研发制造能实现超音速飞行的飞机。近日,中国科学院研究人员在北京成功测试了一种超高速飞机设计方案“I-plane”,这种飞机从北京飞到纽约仅需两小时。相比之下,一般商用航空公司的航班至少需要14小时 ...
    14867 update 发表于 2018-3-1 其它
  • 如果春节假期从除夕放到十五怎么样
    如果春节假期从除夕放到十五怎么样,会不会很爽啊
    14075 redplum 发表于 2018-3-1 讨论
  • 正月十五之内都是年,给大家拜个晚年
    祝大家开工顺利,都有新气象
    34343 redplum 发表于 2018-2-28 交友
  • 终于又能发言了,给大家拜个晚年
    终于又能发言了,给大家拜个晚年,谢谢大家!
    33953 redplum 发表于 2018-2-22 讨论
  • 2018春节就要到来了!
    2018春节就要到来了!
    04301 update 发表于 2018-2-13 其它
  • 春节的脚步越来越近了,感到了阵阵人潮
    春节的脚步越来越近了,感到了阵阵人潮
    53884 redplum 发表于 2018-2-6 讨论
  • 离春节越来越近了,感到了压力
    不管来自哪里,总是有莫名的压力
    04427 redplum 发表于 2018-2-9 讨论
  • 年前的火车站是最热闹的
    年前的火车站是最热闹的,尽量不要去了
    24365 redplum 发表于 2018-2-5 讨论
  • 光线追迹问题究竟是几何光学还是物理光学
    光线追迹问题究竟是几何光学还是物理光学
    14574 redplum 发表于 2018-2-3 讨论
  • 春节前的这段时间人们是不是特别忙碌
    春节前的这段时间人们是不是特别忙碌,春节前的这段时间人们是不是特别忙碌
    34891 redplum 发表于 2018-2-2 讨论
  • 漫长的冬季何时才能过去
    漫长的冬季何时才能过去,漫长的冬季何时才能过去
    33935 redplum 发表于 2018-1-31 讨论
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