切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
  • 2014-06-27 09:31理光开发出光线不足的环境下能高效发电的光伏电池 [科技动态]
         日本理光开发出了即使在光线不够充足的环境下也能高效发电的光伏电池。这款光伏电池使用了由塑料等有机材料制成的半导体以取代现在作为主流的硅材料。
    2014-06-26 16:49中科院安徽光机所环境光学持续发展纪实 [科技动态]
         安光所用自行研制的光学设备,对雾霾等环境污染进行科学监测,熟悉的岂止是城市道路交通?他们的“火眼金睛”所及,穿透了大气中微细的尘埃。
    2014-06-26 11:15量子光学专家吴令安的追光之路 [科技动态]
         吴令安,现研究方向为量子光学。现任中科院物理所研究员、博士生导师、《中国物理快报》副主编、英国物理学会北京代表处顾问等职。1980年开始从事激光、非线性光学和量子光学实验及理论研究。
    2014-06-25 23:24长虹推出6万元的激光电视 [科技动态]
         长虹推出了6万元的激光电视,尺寸为100英寸,外接一个投影设备+一个玻璃基板组成。
    2014-06-25 18:16方寸之中 经天纬地 ——记国防科大激光陀螺技术创新团队 [科技动态]
         为让激光陀螺起舞,湘江之畔有一群人,用了43年时间,让我国的激光陀螺从无到有、从弱到强,绽放出耀眼的强军之光。6月上旬,科技日报记者走进国防科技大学,采访了这群让人感动、感谢的人。
    2014-06-24 16:01中国近代物理学奠基人:饶毓泰 [科技动态]
         江西临川以频出才子而远近闻名,但多为文人骚客,科学界人士少之又少,饶毓泰便是其中之一,他是中国近代物理学奠基人之一。
    2014-06-20 23:02中科院深紫外非线性光学晶体材料研究获得进展 [科技动态]
         极性分子光电功能晶体材料研究方面取得了重要进展,相关成果见Adv. Mater.,2013, 25, 4159; Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 3871; Adv. Funct.Mater.,2012, 22, 4855等。
    2014-06-20 22:52日本一公司开发出透明度等同玻璃的光学树脂 [科技动态]
         日本旭化成化学公司开发出一种透明度完全等同于玻璃的光学树脂,用这种树脂制作的薄膜能非常清晰、色彩鲜艳地显示各种图像,有望成为生产下一代显示屏的新材料。
    2014-06-19 18:57激光摄像头:走夜路不怕了! [科技动态]
         激光摄像头在工作时可以射出一道激光,并跟踪它的散布情况,最后通过整理反射回来的光的情况,利用特殊的算法重新构建现场,将这些信息转化为人类可以识别的图像。
    2014-06-19 13:02崔向群:一根筋,大视场光谱巡天望远镜光学专家! [科技动态]
         在欧洲南方天文台站稳脚跟的崔向群,听到了“中国要建自己的大视场光谱巡天望远镜”的呼唤,没有丝毫犹豫,回到了中科院南京天文仪器研制中心。
    2014-06-19 10:283D传感技术在光源照明及光学滤波器领域取得多项进展 [科技动态]
         3D传感技术主要是指对物体随时间变化的特征和位置进行追踪。为了实现这一目的,人类的眼睛拥有两种不同波长的传感器,大脑是一个复杂的处理器。通过眼睛和大脑协同工作,人类实现可以对波长在390-700nm范围内的光线进行观测。
    2014-06-13 15:06光学轻量化新材料研究迫在眉睫 [科技动态]
         必须高度重视光学轻量化新材料的研究发展,包括主反射镜材料、光学支承结构材料、超轻反射镜镜面材料、光学面形修正的能动器件材料等。
    2014-06-13 12:01澳大利2018年开建世界最大射电天文望远镜 [科技动态]
         将于2018年开建的世界最大射电天文望远镜——“平方公里级射电望远镜阵列”(SKA)来说,这是一项重要进展。ASKAP望远镜全称为“澳大利亚SKA探路者”,其建造目的就是为SKA望远镜项目研发新技术。
    2014-06-12 19:50中科院化学所在打印制备光子晶体检测器件研究中取得进展 [科技动态]
         中国科学院化学研究所绿色印刷院重点实验室和有机固体院重点实验室的科研人员针对光子晶体的制备、图案化和应用开展了系统的研究(Acc. Chem. Res. 2011, 44, 405-415)。
    2014-06-12 08:53最新技术实现纳米粒子薄膜1分钟完成自我装配 [科技动态]
         美国能源部(DOE) 劳伦斯·伯克利国家实验室(LBNL)修改了一种技术,使得自我装配的纳米粒子阵列能够在一分钟内在肉眼可见的距离内形成高度有序的薄膜。