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oe1(光电查) - 技术动态

  • 太空望远镜是如何工作的?

    美国总统乔-拜登于2022年7月公布了詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)的首批图像。这项由美国宇航局、欧空局和加空局联合执行的任务是在以前的太空望远镜--特别是哈勃望远镜--的成功基础上,提供对我们宇宙的最详细和最吸引人的观察。

  • 使用高功率激光器产生伽马射线

    本文重点介绍了伽马射线的概念、其来源和发射器。然后重点介绍了伽马射线在宇宙中的存在以及它们是如何产生的。最后,它谈到了美国和捷克的设施之间的联合研究,以及它们将如何有利于伽马射线的生成过程。

  • 一种用于光学传感的新方法,一种需求日益增加的技术

    在过去的十年中,光学传感任务变得更加苛刻。因此,建立可以集成在芯片上的小型化、廉价的传感器,以实现智能手机、自动驾驶汽车、机器人和无人机的移动应用,已经成为关键

  • 利用毫米波传感检查超光速暗物质的实验方法

    京都大学的一个研究小组现在已经建立了一种实验方法,用于检查0.1毫电子伏特左右的超轻暗物质,应用一种在低温条件下的毫米波传感技术,其特点是热噪声低。该论文发表在《物理评论快报》杂志上。

  • 关于光学活性半导体量子点的认识

    光学活性半导体量子点具有很高的禁锢潜力,使它们能够与光发生强烈的相互作用,并容纳电子和空穴。这种禁锢产生了一个研究量子现象的多层次系统,使它们成为量子计算和其他新兴技术的有希望的候选者。

  • 自由电子激光奖的著名获奖者

    自由电子激光(FEL)奖授予对自由电子激光领域的发展做出重大贡献的一个人或几个人。该奖还为国际自由电子激光界提供了一个机会,以表彰一位或多位同行的杰出成就。

  • 芯片级光谱仪指向便携式仪器

    香港中文大学的科学家们开发了一种芯片级光谱仪的方法,它能提供高光谱分辨率和光学带宽。研究人员通过调整光子分子中模式分裂的色散,设计并开发了一个集成光谱仪,以识别不同自由光谱范围(FSR)的光谱信息。

  • 激光脱漆如何改变铝合金的微观结构?

    激光清洗脱漆对铝合金的机械和微观结构特性有什么影响,特别是在飞机蒙皮上?

  • X射线和光声成像是如何用于肠道分析的?

    胃肠道或肠道成像和分析对胃肠道疾病的临床和研究很有价值。以前,传统的放射学技术一直占主导地位;然而,非侵入性方式的进步,如联合X射线和光声成像,已经改变了胃肠道研究

  • 为什么使用电子显微镜对研究细胞很重要?

    电子显微镜已经发展了近一个世纪,它在整个科学领域的应用已经导致了20和21世纪一些最重要的科学突破。生物学也不例外。特别是对细胞的研究,几十年来一直被来自尖端电子显微镜的数据所增强,而且电子显微镜在细胞方面很可能在未来仍是必不可少的。

  • 如何利用光子学来改善农业?

    养活世界人口是可持续发展的一个关键目标,也是确保地球为子孙后代保持可居住性的集体努力。但是,随着人口的增加,对食物的需求不断增加,环境条件的恶化使作物产量下降,农业正面临着巨大的压力。该部门现在正转向光子学,以收获生产力的提高,使其能够在未来几年继续提供粮食。

  • 光学传感器的发展

    光学传感器的开拓性研究和开发是持续的和多方向的。尖端技术的创新每年都会带来新的传感设备和方法的出现。在低成本和易于部署的传感器产品以越来越快的速度进入市场的同时,光学传感的新应用名单也在继续增长。本文重点介绍了光学传感器的一些关键的最新发展。

  • A. KRüSS提供新一代的折射仪

    A. KRüSS Optronic新推出的DR6000系列折射仪具有复杂的功能,包括新的用户界面、符合CFR Part 11、符合GLP、SQL数据库组织存储所有测量数据、带有SQL程序的网络接口、数据导出到USB棒、通过USB棒更新软件、6种用户语言。

  • A. KRüSS推出两款测量光学旋转和折射率的新仪器

    A.KRüSS Optronic生产的两台新仪器可以当场测量光学旋转和折射率。

  • Alluxa的新产品目录具有从紫外到红外的扩展光谱性能

    高性能光学涂层和滤光片以及薄膜沉积技术的全球领先者Alluxa公司宣布扩大在线产品目录,提供从紫外线(UV)到红外线(IR)的扩展波长范围的硬涂层特种滤光片。

  • Alluxa为ETSI天文学项目开发创新的15波段光学滤波器

    高性能光学涂层和滤光片以及薄膜沉积技术的全球领导者Alluxa公司宣布,为德克萨斯A&M大学米切尔基础物理和天文学研究所以及物理和天文学系(https://physics.tamu.edu/)的系外行星传输光谱成像仪(ETSI)使用的15波段光学滤光片进行了突破性的开发。

  • 研究人员用螃蟹壳制作可生物降解的光学元件

    研究人员已经开发出一种将螃蟹壳变成生物塑料的工艺,可以用来制造称为衍射光栅的光学元件。由此产生的轻质、廉价的光栅是可生物降解的,并且可以使便携式光谱仪也是一次性的。

  • 团队开发与半导体制造兼容的硅光子MEMS

    由悉尼大学副教授Niels Quack领导的一个研究小组开发了一项新技术,将光学和微电子机械系统(MEMS)结合在一个微芯片中,为创建微型3D相机和用于精确测量空气质量的气体传感器等设备铺平了道路,包括其在手机中的应用。

  • 利用光学技术追踪海洋中的微塑料流向

    微塑料是直径小于5毫米的微小塑料颗粒,已经成为一种新的海洋环境污染物。微塑料通常是由较大的塑料碎片分解产生的,但也可以由个人护理产品中使用的塑料微珠产生。

  • 对半导体激光器形状的简单修改可以提高其光束的质量

    ?KAUST的科学家们展示了一种改变紧凑型半导体激光器的简单方法,使其在照明和全息摄影方面更加实用。这项研究发表在《Optica》杂志上。