散射光
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超快非线性光学技术之五十六 近紫外光子计数双光梳光谱
光学频率梳由等间距相位相干的梳齿构成,可以精确测量光的频率,是光学计量和光谱测量领域之中最重要的光源。双光梳光谱学是一种使用光学频率梳光源的大带宽高分辨率光谱测量技术,可以记录两个重复频率中存在微小差异的光梳光源之间的干涉图样
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多光子显微镜技术之四十四面向高散射和深成像的双光子成像探针
细胞在发生大规模形态变化之前,首先在细胞水平引起代谢的变化。如果能够识别细胞的代谢状态,将有助于早期癌症的诊断。双光子自发荧光显微成像能够达到细胞水平分辨率,在早期宫颈癌的检测中获得令人鼓舞的结果,因此极大地促进了手持式探头的发展
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高速动态扫描光片荧光显微镜技术简介
光片显微成像是一种先进的三维显微成像技术,能够对大体积样本进行快速、深层次层析扫描、3D动态成像,满足科研人员对整体组织的生物学状态的研究的需求。光片显微成像技术解决传统的共聚焦、双光子成像技术只能对局部组织进行观察的缺陷,同时也避免连续切片法导致样品扭曲变形
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尘埃落定or百家争鸣?北京光秒科技发布全球首款1024线超高清激光雷达
近日,根据北京光秒科技有限公司官网及官方微信公众号的消息,该公司于2022年4月20日正式发布了其独立自主研发的全球首款1024线超高清激光雷达GM1024。据官网介绍,GM1024是目前全球点频最高的量产激光雷达产品,可为自动驾驶提供更为丰富可靠的细节信息
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昊然伟业:德国角分辨散射测量系统
德国Fraunhofer IOF以激光为光源,测量角分辨散射ARS,双向反射分布BRDF,双向透射分布BTDF,散射损耗,反射,透射等;对表面、薄膜以及材料性质进行表征和分析;可进行在线或离线测量。特
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硅光子赋能量子计算和光神经网络,助飞计算新时代
硅光子赋能量子计算和光神经网络,助飞计算新时代在过去二十年间,绝缘体上硅(SOI)衬底技术一直是硅光子集成电路的重要基石。SOI 不仅助力硅光子在数据中心互连领域获得商业成功,也助推了高速光收发器的大规模应用
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凌云光带你揭开三维视觉结构光的神秘面纱
三维视觉技术的核心:结构光三维视觉主要包括双目立体视觉和结构光三维视觉,还有其他三维视觉技术,如由明暗恢复性能、由纹理恢复形状、激光测距、莫尔阴影与散焦测距等。结构光检测技术属于非接触主动测量技术,具有高的测量精度和速度,且体积小,质量轻等优点,广泛应用于高精度测量领域
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“光”联万物,增进人民幸福感
近年来, 随着“宅经济”、“云生活”、“远程办公”等模式的兴起,网络在人们日常生活中的重要性越发凸显。随着网络技术的快速迭代,“天上一张网”5G和“地上一张网”F5G成为智能、便捷的互联生活中的绝对主力,在不同的民生领域,架起一座座比肩“光速”的网络桥梁
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多光子显微镜成像技术之十七 光片荧光显微镜
荧光显微镜是生物成像中十分重要的工具。传统的荧光扫描显微镜通过点扫描的方式获取一个平面的图像,可能有光漂白和光损伤的风险,本文介绍的光片荧光显微镜通过一片光依次照亮样品中的平面来提供体积成像可以避免上
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开发出新型低光传感器,佳能的该技术如何?
近日,日本相机制造商佳能已经开发出一种图像传感器,即使在黑暗中也能拍摄高质量的彩色照片,这将对自动驾驶和增强现实有很大帮助。佳能将于 2022 年开始大规模生产这种传感器。该传感器能识别传统传感器亮度十分之一的光线,可用于自动驾驶和监控等一系列工业应用
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美研究团队开发出可集成在芯片上的智能光脉冲“整形器”
美研究团队开发了一种集成在芯片上的智能光脉冲整形器。神奇的是,这一设备输出可以自动调整到用户具体定义的目标波形,而且技术和计算要求都非常低。
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光特科技完成上亿元B轮融资,专注于芯片技术产品研发
创业邦获悉,近日,高端光子芯片技术产品研发商光特科技宣布完成上亿元B轮融资,本轮融资由君桐资本独家投资。光特科技成立于2016年,是一家由国家级领军人才和多名省级领军人才团队创办的高科技光芯片公司。公司专注于高端光芯片技术产品的研发、生产和销售服务
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以光逐梦,创赢晋城 | 中国●晋城第二届全球光机电产业高层次人才创新创业大赛总决赛顺利举办
9月16日,中国?晋城第二届全球光机电产业高层次人才创新创业大赛总决赛在第23届CIOE中国光博会现场顺利举办。光子芯片-开启AI时代的感知钥匙、无线网络安全及特种装备等8个优质项目突出重围,晋级总决赛
光机电产业 2021-09-18 -
传播更精准!科学家首次观测到“鬼极化子”,可实现对红外纳米光的高效控制
一个国际研究小组在《自然》杂志上报道了对“鬼极化子”(ghost polaritons)的首次观测。“鬼极化子”是一种新的表面电磁波形式,携带纳米尺度的光,与材料振荡强烈耦合,具有高度准直的传播特性。
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新型光学材料厂商光科全息获数千万元级别A轮融资
据36氪报道,新型光学材料厂商“光科全息”近期完成数千万元级别A轮融资,投资方是深圳市投控东海基金。据悉,本轮资金将用于开启面向半导体领域的研发渗透。
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「光科全息」完成千万级A轮融资,投控东海基金投资
创业邦获悉,新型光学材料厂商光科全息近期完成数千万级别A轮融资,资方是深圳市投控东海基金。本轮资金将用于开启面向半导体领域的研发渗透。光科全息2015年成立于深圳,研制生产光子晶体型光学薄膜产品,推进产品落地,主要产品包括微结构光学成像薄膜、光子晶体蓝光滤波防护膜、微结构抗菌类薄膜等等
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光联万物 智引未来——第十八届光电子博览会暨论坛10月盛大启航
?“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛(以下简称光博会)由国家工信部、科技部、知识产权局、中科院、中国贸促会等五部委和湖北省人民政府联合主办。
光电子博览会 2021-08-04 -
傲科正式进军400G/800G光电芯片领域, 引领硅光行业发展方向
ICC讯 2021年6月,国内领先的高速光互连芯片提供商-深圳市傲科光电子有限公司(简称“傲科光电”)正式进军光电集成领域,通过从国内外引入全球顶尖硅光团队,为电信/云服务模块厂商和系统设备厂商提供光电一体化的解决方案。
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光束传播计算中的受激拉曼散射
对RP光纤功率软件进行了扩展,使受激拉曼散射可以用于数值光束传播的模拟。它的实现是非常灵活的,允许任意的非线性系数的横向剖面和不同波长的大量波之间的相互作用。最近,使用RP光纤功率软件的研究人员告诉我们,他们忽略了在基于数值光束传播的模拟中包括受激拉曼散射的可能性
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真全面屏!中兴首发屏下3D结构光
上周中兴通讯终端事业部总裁倪飞预告,中兴将在上海MWC上展示全球首个屏下3D结构光技术。2月22日消息,中兴通讯吕钱浩指出,中兴全球首发屏下3D结构光技术,率先在全球实现真全面屏形态、真3D安全保障与人机交互、更美妙自拍体验,这为未来智能手机形态进化进一步打下坚实基础
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喜讯|卓立汉光获批博士后科研工作站
2020年12月18日,由北京市人力资源和社会保障局主办的北京博士后工作助力“两区”建设推进会在北京东升国际科学园举行。为加强博士后工作对提高企业创新能力的支持力度,推动产学研深度融合,经专家评议,北
卓立汉光 2021-01-15 -
AI重新定义光感知,或是手机新方向!
二是应用生态的中心化。相较于2010年时相对散乱的应用生态,主流手机厂商们已经构建了一整套中心化的应用生态,并逐渐从智能手机延伸到了VR、智能家居等场景,甚至开始在内容上布局。
AI 2020-12-24 -
重磅|北京卓立汉光分析仪器有限公司正式入驻怀柔科学城
2020年11月20日,北京怀柔综合性国家科学中心创新生态项目集中签约暨有色金属新材料科创园企业入驻仪式举行。北京卓立汉光分析仪器有限公司,作为首批入驻的四家企业之一,参加了隆重的签约及入驻仪式。怀柔
卓立汉光 2020-11-25 -
小米伸缩式大光圈镜头技术:进光量提升300%
在MIDC2020小米开发者大会上,小米集团副总裁、手机部总裁曾学忠透露了小米手机在相机功能上的最新预研成果--公布最新伸缩式大光圈镜头技术。
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多焦点扫描可见光双光子荧光三维活体成像显微镜
对活体生物样品的三维观测是了解细胞功能的重要方法之一。目前已有的三维荧光成像技术包括光片显微成像技术、晶格光照明技术以及激光扫描显微成像技术(如共聚焦显微镜及双光子显微镜)等。其中激光扫描显微镜利用旋转盘可以进行多焦点的激光扫描,提高时间分辨率,而且有利于减少活细胞成像中的光损伤
显微镜 2020-09-26 -
斯坦福大学设计通过散射介质捕获3D形状的新逆方法
光学成像技术,例如光检测和测距(LiDAR),是机器人视觉和自动驾驶中必不可少的工具。但是,散射的存在对我们在雾,雨,灰尘或大气中成像的能力构成了根本限制。通过散射介质成像的常规方法是在微观尺度上运行,或者需要3D成像的目标位置的先验知识
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瑞识推出超窄光VCSEL新品,让消费级接近传感更具“小、精、智”
无处不在的接近传感为大众消费者开启了无感体验的应用新纪元:从移动产品(手机、平板、笔记本电脑)和智能穿戴(智能手表、智能眼镜、手环)的抬起唤醒、TWS耳机的入耳即开启工作;到智能家居里常见的入门接近提
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2020国际电子产业链资源对接大会,3D视觉领军企业奥比中光讲述深度相机十年历程
近日,由国际一流机构媒体ASPENCORE主办、深圳市新一代信息与通信产业集群联合主办、深圳市电子商会协办的“2020国际电子产业链资源对接大会”在深圳市科兴科学园国际会议中心隆重举行。作为电子产业链
奥比中光 2020-08-11 -
2026年,全球光传感器市场将达到22.6亿美元
据BlueWeave Consulting发布的数据,2019年全球光传感器市场规模为13亿美元,预计到2026年将达到22.6亿美元,在2020-2026年预测期间的复合年增长率为7.86%。
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什么是高速光耦?该如何选型?
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。
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