切换到宽版
广告投放
稿件投递
繁體中文
光行天下旗下网站:
光行天下
光行天下社区
人才天下
团购天下
下拉
用户名
UID
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
找回密码
注册
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
首页
资讯
技术
团购
招聘求职
会议展览
技术培训
企业黄页
书籍
新鲜事
群组
交流社区
随便看看
我的新鲜事
我关注的
关注我的
提到我的
我的主题
我的回复
我的收藏
我的日志
我的积分
我的资料
我的任务
我的打卡
我的兑换
我的邀请码
帖子
文章
日志
用户
版块
群组
帖子
搜索
热搜:
codev
macleod
tracepro
超表面
变焦
Lighttools
光行天下
>
文章列表
2023-09-17 22:14
如何学习ZEMAX?
[ZEMAX,OpticStudio]
对于刚学习ZEMAX的朋友,一定有该疑问,下面简单说说如何学习ZEMAX。
2023-09-17 18:23
纳米级介质涂层的全光纤椭偏仪
[科技动态]
提出了一种完全不同的方法来确定薄膜的厚度和折射率,该方法基于倾斜光纤光栅(TFBGs)中多包层模式共振的波长漂移。
2023-09-17 14:57
一款紧凑型变焦镜头的设计
[光学技术]
利用光学软件COD EV设计了一个简单的小型变焦系统。该系统成像位置的场曲都控制在0.001以内,畸变最大也控制在0.03。
2023-09-16 16:56
基于超材料的多光模式组合传输新策略
[科技动态]
上海交通大学苏一凯教授在内的一个研究小组试图开发一种耦合(或组合)不同光模式的新方法。成功地将这种技术应用于MDM系统,实现了前所未有的数据速率。
2023-09-15 09:49
美国DARPA希望利用激光向全球输送电力
DARPA宣布了一项新的持久性光学无线能量中继(POWER)计划,计划利用机载平台中继的激光为千里之外的机器供电,这听起来像是最疯狂的科幻小说。
2023-09-15 09:02
新型相机以低成本实现超高速成像
[科技动态]
研究人员介绍了一种相机,可以为广泛的应用提供一种更便宜的方式来实现超高速成像,如实时监测药物输送或用于自动驾驶的高速激光雷达系统。
2023-09-14 22:27
基于光学成像的物体三维重建技术研究
[光学技术]
本文就基于光学成像的物体三维重建技术进行研究和探讨。
2023-09-13 22:17
什么是光学谐振腔?
[光学技术]
光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与激活介质轴线垂直的平面或凹球面反射镜构成。
2023-09-13 09:14
华南师范大学发布首款国产超稳光学谐振腔
清远市天之衡量子科技有限公司研发推出首款超稳光学谐振腔,成功填补了该领域内国内空白。
2023-09-12 15:33
2023中国科学院上海光机所第十五届光学检测高级培训班
[技术培训]
如何快速提升光学技能,如何全面了解光学设计,如何系统学习光学检测的多方面知识?不容错过,一年一届,上海光机所光学培训系列正式上线,10月29日-11月3日(29日报到)第十五届光学检测高级培训班。
2023-09-12 15:23
2023中国科学院上海光机所第二十届光学设计高级培训班
[技术培训]
如何快速提升光学技能,如何全面了解光学设计,如何系统学习光学检测的多方面知识?不容错过,一年一届,上海光机所光学培训系列正式上线。
2023-09-12 11:19
研究人员在可靠处理量子信息方面取得了重大进展
[科技动态]
研究人员利用激光,开发了目前已知的最鲁棒的方法来控制由化学元素钡制成的单个量子位。
2023-09-12 10:08
如何学习光学设计?
[光学技术]
刚跨入光学行业的朋友,对于如何学习光学设计?肯定有一些疑惑,也很迷茫,下面就简单说说学习光学设计的步骤,供参考。
2023-09-11 22:39
新型光学设备可杀死表面上的病原体,对人类安全
[科技动态]
一个团队展示了如何用一种由氮化铝制成的光学器件产生深紫外光,使用了一种名为“二次谐波产生”的过程,该过程依赖于光子或光粒子的频率与其能量成正比这一事实。
2023-09-11 09:03
硅芯光纤中2.2 μm拉曼放大器及其在中红外光源扩展中的应用前景
[科技动态]
利用高度非线性的硅芯光纤(SCF)平台,在波长超过2 μm的情况下展示了高水平的拉曼放大。
上一页
1...
66
67
68
69
70
...641
下一页
到第
页
确认
栏目
行业资讯
专业技术
网络学院
资源天下
24小时人气排行
上海光机所在基于相干探测鬼成像雷达的动态定量相位成像研究取得进展
我国地月双向激光通信试验取得重要突破
荣登Science!厦门大学成功制备高性能光电器件
中国半导体两个好消息
我国科研团队在光电突触器件研究中取得系列进展
东南大学在自恢复力致发光材料微观机制与理性设计方面取得新进展
新型纳米结构使非线性光转换效率提升7.2万倍
透明硅光子芯片或将为曲面显示器带来先进光学系统
光学卷积计算:原理、应用与挑战
上海光机所在集成微腔光学频率梳领域取得进展
最新文章
上海光机所在集成微腔光学频率梳领域取得进展
透明硅光子芯片或将为曲面显示器带来先进光学系统
新型纳米结构使非线性光转换效率提升7.2万倍
东南大学在自恢复力致发光材料微观机制与理性设计方面取得新进展
光学卷积计算:原理、应用与挑战
中国半导体两个好消息
荣登Science!厦门大学成功制备高性能光电器件
我国科研团队在光电突触器件研究中取得系列进展
上海光机所在基于相干探测鬼成像雷达的动态定量相位成像研究取得进展
我国地月双向激光通信试验取得重要突破
南科大研究成果为自适应光学器件开辟全新技术路线
西安光机所在超表面中红外上转换成像领域取得重要进展
用气体制造的超快透镜:更好的光束整形和光谱调控
3D打印陶瓷波导激光器功率超过传统的10倍
东南大学在三结太阳电池研究方面取得重要进展