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  • 2019-10-17 21:44衍射光栅仿真与设计 [技术培训]
         本课程使用VirtualLab Fusion软件,介绍如何使用傅里叶模态法对光栅进行严格精确的仿真。课程将从实例出发,选取当前热门光栅结构并对其进行分析。在严格分析基础之上,课程还会介绍如何结合参数优化方法设计特定类型的光栅结构。
    2019-10-16 22:27光场追迹—物理光学仿真与设计 [技术培训]
         本课程会通过VirtualLab Fusion软件中多种实例演示的形式介绍光场追迹的概念,其中包括基本的成像系统,激光系统,光纤耦合系统,典型的光学干涉仪,光学显微镜等等。
    2019-10-16 17:46沈阳自动化所开发激光冲击强化声学在线检测系统 [科技动态]
         为解决激光冲击强化现有检测方法存在的问题,促进该技术的大规模工业化生产,中国科学院沈阳自动化研究所开发了一套激光冲击强化声学在线检测系统。
    2019-10-16 13:48硅单光子探测器关键技术取得突破
         重点专项“高灵敏硅基雪崩探测器研发及其产业化技术研究”项目经过近两年的努力,突破了低抖动、大光敏面硅单光子探测芯片设计、界面电场调控的离子注入和氧化层制备、低噪声芯片封装等关键技术,开发出硅单光子探测器样机。
    2019-10-16 11:23中科院新疆理化所在大双折射率增益研究方面获进展 [科技动态]
         中国科学院新疆理化技术研究所特殊环境材料与器件重点实验室研究员潘世烈带领的团队一直致力于探索大双折射材料及产生大双折射率的来源机制。
    2019-10-16 11:18光电所在基于人工智能的运动目标跟踪研究方面取得进展 [科技动态]
         光电所光电探测与信号处理研究室徐智勇、张建林研究员等带领的研究团队针对复杂场景飞机目标实时跟踪的实际应用,对Multi-Domain Networks深入研究,基于其在跟踪准确性上的优异表现,提出了简约跟踪框架Fast Deep learning Tracking Networks
    2019-10-15 12:10中科院生物物理所在超分辨光镜-电镜关联成像研究中获进展 [科技动态]
         发展了第一个常规电镜制样后保持荧光的光转化荧光蛋白,首次实现了Epon后固定的同层超薄样品的超分辨光镜-电镜关联成像,极大地促进了超分辨光镜和电镜成像领域的发展,有望在生物学中广泛应用。
    2019-10-15 12:07微纳结构单模激光研究取得进展 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室研究员张龙、董红星领衔的微结构与光物理研究团队与南京晓庄学院、中国科学院技术物理研究所等国内研究机构合作在微纳单模激光研究领域取得新进展。
    2019-10-15 10:46应用激光雷达提升风暴灾害应对能力
         灾难发生时,精准的信息对于开展救援工作和城市恢复重建至关重要。激光雷达提取的高程数据,有助于减少在紧急情况下获得地面可靠信息所花费的时间,其可视化数据使应急响应者能够轻松识别受灾害影响最严重的区域。
    2019-10-15 10:31合肥研究院在改善离轴积分腔输出光谱信号方面获进展 [科技动态]
         中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研究员高晓明团队在利用射频白噪声主动抑制离轴积分腔输出光谱的残余腔模式噪声方面取得新进展。
    2019-10-14 12:26湖北首个光储充充电站启用
         湖北武汉国家电网首家“光储充”电动汽车充电站正式投入运营。该一体化充电站可以将太阳能转化为电能,是一种新型的智能充电、储能设备。
    2019-10-14 11:33超分辨成像探针和方法开发研究获进展 [科技动态]
         中国科学院生物物理研究所徐涛研究组和徐平勇课题组合作,开发了一个新型光转化荧光蛋白探针pcStar和一种新型活细胞超分辨成像方法Quick-SIMBA。
    2019-10-14 10:36上海光机所与重庆大学合作在钙钛矿量子点微纳激光性能提升方面取得进展 [科技动态]
         中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与重庆大学合作,在实现钙钛矿量子点稳定发光的合成控制及微纳激光性能提升领域取得新进展。
    2019-10-13 17:26研究人员开发出一种在几分钟内激光打印出智能防水织物的方法
         澳大利亚皇家墨尔本理工大学的一个团队利用新技术做到了这一点,该技术可以通过集成的能量收集和存储技术快速制造防水智能纺织品,而无需电池。
    2019-10-12 12:23首个三光子颜色纠缠W态问世 [科技动态]
         美国研究人员首次让3个光子的颜色相互纠缠,构建出一种名为W态的量子力学状态。