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近一年套现4.8亿!海泰新光实控人再次减持

5月29日晚间,海泰新光披露,控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人——青岛普奥达企业管理服务有限公司(简称“普奥达”)与青岛杰莱特企业管理服务合伙企业(有限合伙)(简称“杰莱特”),计划于2026年

2026-06-02 17:49 评论

科普征文 | 原来光的颜色藏着密码!波长让光各展所长

原来光的颜色藏着密码!波长让光各展所长 一场急雨过后,天空的蓝色似乎变得更加纯净,远处悄悄架起了色彩丰富的彩虹;极夜的寒风渐歇,天幕的墨色变得愈发深邃,天边缓缓铺开了缥缈的绿色极光;一阵沙尘暴过后,天

光学仪器设备 | 2026-04-07 17:06 评论

科普征文 | 艺术表现背后的光学原理:透视成像与现代光影技术

艺术表现背后的光学原理:透视成像与现代光影技术 引言我们每天看到的世界,都在被“光”塑形,而艺术家们的视觉感受往往更加敏感,许多为人们所熟知的艺术作品,背后其实有着科学的光学原理。《最后的晚餐》为什么

光学仪器设备 | 2026-04-02 16:54 评论

科普征文 | 以静制动,又准又快——详解VIPA光谱仪

以静制动,又准又快——详解VIPA光谱仪 引言:赤橙黄绿青蓝紫,谁可分此复色光?VIPA(Virtual Imaged Phased Array,虚像相位阵列)光谱仪自1996年诞生以来,以其超高分辨

光学仪器设备 | 2026-04-01 15:16 评论

科普征文 | 镜头下的光芒魔法——揭秘照片中星芒现象的产生原理

镜头下的光芒魔法 ——揭秘照片中星芒现象的产生原理 摘要/引言 你是否注意过,夜晚的路灯在照片里会绽放出迷人的星芒?这并非灯光原本的样子,而是光线穿过相机光圈时,与镜头中的光圈共同创造的神奇现象。本文

其它光学光传感 | 2026-03-12 16:18 评论

科普征文 | 激光为何能走出准直的圆柱形?

激光为何能走出准直的圆柱形? 在漆黑的夜晚,我们按下一般手电筒的开关,我们看到的光束是不断发散的。而当我们按下激光笔的开关,我们可以看到笔直的、界限分明的圆柱形光线。为什么激光的光束看起来不是发散的?

光学仪器设备 | 2026-03-10 16:45 评论

科普征文 | 光之信使:黑洞照片背后的科学与技术

光之信使:黑洞照片背后的科学与技术 M87黑洞,人类史上的第一张黑洞照片来源:EHT Collaboration2017年,来自5500万年前的一群光子来到地球。它们的故乡不是理论预言或科幻想象,而是

光学仪器设备 | 2026-03-06 15:36 评论

科普征文 | 光之牵引:探秘微纳尺度超长程光拉力操控技术

光之牵引:探秘微纳尺度超长程光拉力操控技术 ——纤细的纳米光纤之上,一个微小的液滴正在光拉力作用下逆重力而上,演绎着光与物质相互作用下的奇妙之舞。这不再是科幻场景,而是前沿光学实验室中的真实景象。16

光学材料 | 2026-03-03 16:48 评论

欧菲光25亿债务转股背后,关联收购疑云重重

12月20日,欧菲光发布公告称,控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户。 再次通过“以股抵债”方式,将合计所持公司4.75%的股权转让给巢湖市生态科技发展有限公司,以抵偿债务。值得注意的是,这已是自

2025-12-22 16:33 评论

智能车灯的进化方向:从“照亮”到“参与驾驶”

芝能智芯出品 汽车产业的迭代过程中,车灯是车辆核心配置,也是从功能部件开始走向带来情绪价值的部件,过去的车灯,是典型的“硬件产品”:亮不亮、远不远、耐不耐用,决定了一切。 在的智能车灯是一个被软件、算

光学仪器设备 | 2025-12-22 15:42 评论

超快非线性光学技术之八十三 中心频率与啁啾可调的高功率飞秒中红外光源

通过混合两个啁啾可调的近红外脉冲作差频,可产生频率为二者之差的中红外脉冲。调节其中一个近红外脉冲的啁啾量,可使中红外脉冲的瞬时频率随时间变化,从而实现啁啾可调;而改变两近红外脉冲之间的时延,则可调节中

光学材料 | 2025-12-15 17:13 评论

摸着蔚来手机过河的理想眼镜

比蔚来手机野心更大的理想眼镜。 作者|古廿 编辑|文昌龙 蔚小理的副业,只有小鹏机器人收获了掌声和名誉。 剩下两家的产品,可能是因为没有面向未来的惊艳感。所以发布后,市场上的评价可以用雷同来形容。 比

光学仪器设备 | 2025-12-05 16:26 评论

如何看待理想 AI 眼镜 Livis?

芝能科技出品 昨天理想汽车发布了 理想AI 眼镜 Livis,这个产品等于眼镜+扬声器+摄像头+蓝牙连接+大模型的入口,希望理想的车主能把这个产品无感随时佩戴, 变成一个贴身的智能终端。 眼镜这种最自

光学仪器设备 | 2025-12-04 11:43 评论

超快非线性光学,基于气体和块状介质的超快碟片放大器10 mJ、50 W 脉冲的非线性压缩

随着高功率超快激光技术的快速发展,如何在保持高平均功率与高重复频率的同时获得超短脉冲,是推动高次谐波产生、强场科学、太赫兹源、激光加速以及材料超快动力学研究的重要前提。掺镱碟片放大器能够轻松实现毫焦级

光学仪器设备 | 2025-12-01 14:50 评论

超快非线性光学技术之八十一,激光输出脉宽对高次谐波产生过程的影响研究

高次谐波产生(HHG)是强场激光与物质相互作用中的重要非线性过程,可在极紫外(XUV)波段产生相干辐射,是生成阿秒脉冲及开展超快光谱与高分辨成像的关键手段。然而,其转换效率通常仅为10−7

光学仪器设备 | 2025-11-24 13:45 评论

超快非线性光学技术之八十,高通量25阿秒脉冲产生

阿秒脉冲(10¹秒)是人类迄今掌握的最短时间标度工具,使直接观测和控制原子内电子超快动力学成为可能。从2000年至今,阿秒脉冲的发展经历了三个阶段(图1)。最初十年,主要采用钛宝石飞秒激光器

光学元器件 | 2025-11-17 16:36 评论

多光子显微镜成像技术之五十一 快速同步多模式光学显微镜

人类大脑由数百亿个神经元构成,这些神经元通过电信号与化学信号传递信息,是思考、记忆、情感及行为等复杂功能的生理基础。然而,长期以来,科学界缺乏一种能够在无干扰条件下,同时对神经元结构、代谢及生化变化高

光学仪器设备 | 2025-11-10 15:15 评论

超快非线性光学技术之七十九 多通腔压缩mJ级2μm脉冲

1.4-3μm波段内的短波红外(SWIR)可用于产生中红外、THz、研究光电离机制,且长波长在产生高次谐波时的相位匹配截止能量更高。产生SWIR的方法主要有OPCPA和以掺Ho或掺Tm材料为增益介质的

光学材料 | 2025-11-03 13:32 评论

AI相机Caira火了!激进地用AI生图,真能颠覆传统相机?

比上不足,比下有余。 在MWC 25上,小米展示了旗下首款外接光学装置,M43规格传感器、1亿像素、等效焦距35mm,能够与特殊版本的小米15进行链接。这些参数的背后,实则依然需要依靠手机的算力提供A

光学元器件 | 2025-10-30 09:37 评论

iPhone的广告语也学坏了

变焦倍数更大,就能看得更远更清楚吗? 如果有人和你说,他的手机变焦倍数如何,请记得问他一句:是纯粹的光学变焦吗?? 这是因为,苹果新发布的iPhone系列,就在变焦方面玩起了文字游戏:光学品质变焦与光

其它光学光传感 | 2025-10-10 13:53 评论
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