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oe1(光电查) - 技术动态

  • 无图像的单像素检测在自主移动中找到了用武之地

    来自北京理工大学的研究人员开发了一种高速方法来检测多个物体的位置、大小和类别,而无需获取图像或需要复杂的场景重建。

  • 用光给量子电路布线

    量子计算机有望解决材料科学和密码学方面的挑战性任务,这些任务即使在未来对最强大的传统超级计算机来说也是遥不可及。然而,由于需要纠错,这将可能需要数百万个高质量的量子比特。

  • 高功率、高能量、全光纤马米舍夫振荡器

    高功率/能量的超快光纤激光器在材料加工、医药、先进制造等领域有广泛的应用。与固体激光器相比,光纤激光器具有系统紧凑、灵活、散热好、光束质量高等优点。

  • 用光热光谱学打破传统红外光谱学的局限性。

    在宾夕法尼亚州费城Pittcon 2023展会上进行的这次采访中,我们采访了光热光谱公司产品管理和营销总监Mustafa Kansiz博士,了解了O-PTIR,一种新的和替代性的红外光谱方法。

  • 光电子制造中污染控制的气体分析

    气体分析是一项关键技术,用于识别和控制光电子生产过程中的污染,避免器件的缺陷、经济损失和减少安全风险。本文探讨了光电子制造中污染控制的重要性、气体分析技术、应用和最近的进展。

  • 利用芯片上的结构光实现的又一光子学突破

    每个人每天都会遇到光线或光束,这是光的最纯粹的形式之一。然而,光可能会呈现出更奇怪的形状。因此,即使是光束也可以被弯曲成螺旋状;这些被称为涡流光束,具有奇特的特征。尘埃粒子在暴露于这种光束时可以旋转,就像它们在一些虚构的螺旋线上行驶时一样。

  • 量子随机数发生器安全运行,独立于源设备之外

    量子随机数生成器(QRNGs)基于量子力学固有的不可预测性产生真正的随机性。它们在量子信息处理和计算任务中有着重要的应用。在实际应用中,量子源设备的任何不完善或不准确的特征都会高度影响QRNGs的安全性和生成率,甚至可能诱发量子随机性的消失。

  • 用于监测激光功率的光学器件的低公差 改进不依赖偏振的分光器的设计

    通过改进光学设计和对生产过程的宽带监控,LASER COMPONENTS公司成功地进一步优化了不分偏振的分光镜的公差。 这些光学器件用于实时测量激光束偏振可能改变的应用中的激光功率。

  • 将人眼的光学性能可视化的新方法

    由于涉及极其复杂的光学元件,模仿人类视觉系统的性能是一个巨大的挑战。

  • 苏黎世联邦理工学院创建高分辨率的人类视网膜组织图谱

    荧光成像的新协议使50多种蛋白质可视化。

  • 远色X射线聚焦

    来自保罗-舍勒研究所、巴塞尔大学和DESY的一个科学家团队展示了有史以来第一次利用折射透镜和菲涅尔区板的定制组合实现了非色差X射线聚焦。

  • 研究人员设计出一种更简单的方法来模仿人类视觉的各个方面

    由于涉及极其复杂的光学元件,模仿人类视觉系统的性能被视为一项困难的工作。在新的工作中,研究人员表明有可能使用简单的球形光学元件创建一个再现人类视力某些特征的透镜系统。

  • 蔡司的销售和利润再次大幅增长

    半导体行业的持续强劲需求推动蔡司集团的销售额在截至2023年3月的六个月内再创新高,达到48.4亿欧元。

  • Lumibird将Prima子公司纳入不断增长的产品组合中

    法国光子学公司签署协议,收购意大利公司的Convergent Photonics子公司和在波士顿的业务。

  • 研究人员设计出更小、更轻、具有高光谱分辨率的天基成像光谱仪

    研究人员已经为具有高光谱分辨率的天基成像光谱仪开发了一种新的更小、更轻的设计。这些高分散成像光谱仪可以在航天器或卫星上使用,以研究地球的大气或其他行星的大气。

  • 实时形成和感应光学发射器

    为了寻求实现量子网络的新技术,哈佛大学的研究人员开发了一种新的基于激光的策略,用于创造单原子、近表面的材料缺陷,这可以用来形成量子比特,即量子计算的最基本单位。该团队还发现了一种实时测量和描述纳米级空腔内光学发射器形成的方法。

  • Saelig公司推出Siglent SHA800A便携式频谱范围至7.5GHz

    美国Saelig公司推出了SIGLENT SHA800A系列,手持式便携式频谱分析仪,为台式和现场射频测量应用提供了强大的、多功能的选择。

  • Teledyne的新型高性能5GigE多光谱线扫描相机扩展了视觉能力

    Teledyne DALSA(Teledyne Technologies公司)高兴地宣布,其Linea?2 4k多光谱5GigE线扫描相机现已投入生产。这款新相机的性能和价值将视觉系统提升到了一个新的水平,它提供了一个5GigE接口,带宽是Linea GigE相机的五倍。

  • 拟议的基于过氧化物的装置结合了电子学和光子学的各个方面

    麻省理工学院和其他地方的一个研究小组的新发现可能有助于为有效弥合物质和光之间差距的新型设备铺平道路。这些设备可能包括消除当今版本固有的低效率的计算机芯片,以及量子计算机的基本构件--量子比特,它可以在室温下运行,而不是大多数此类设备所需的超冷条件。

  • 超低温太赫兹显微镜能力可实现更好的量子技术

    来自能源部艾姆斯国家实验室的一个科学家团队已经开发出一种方法来收集极端磁性和低温条件下材料的太赫兹成像数据。他们用一种新的扫描探针显微镜完成了他们的工作。