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  • 2017-06-25 17:49中国科学院大学“人工智能技术学院”获批成立 [教育考试]
         中国科学院大学发文成立人工智能技术学院。这是我国人工智能技术领域首个全面开展教学和科研工作的新型学院。
    2017-06-23 11:10中国科大陆朝阳教授荣获欧洲物理学会菲涅尔奖
         欧洲物理学会授予中国科学技术大学陆朝阳教授2017年度菲涅尔奖,以表彰其“在量子光源、量子隐形传态和光学量子计算方面的杰出贡献”。
    2017-06-23 11:04取代现有光学设计:伊利诺伊大学为VR研发3D显示屏 [科技动态]
         美国伊利诺伊大学的Liang Gao表示:“我们希望通过我们的3D显示屏取代当前用于AR和VR的光学显示模型,以解决眼睛疲劳问题。我们的方法可以带来可集成于任意AR眼镜或VR头显的新一代3D显示屏。”
    2017-06-22 16:32长距离光纤传输技术成为关注焦点
         随着互联网、物联网的飞速发展,8K、VR等各种业务应运而生,光传输网络也在不断变革,长距离光纤传输逐渐成为业界关注的焦点。
    2017-06-22 16:24信息从无到有:光学遥感图像超分辨率技术研究
         钱学森空间技术实验室李峰课题组在国家自然科学基金和实验室自主创新课题的资助下,成功突破了遥感图像超分辨率重构的关键技术,利用多时相、同一场景的低分辨率遥感图像采用后处理的方式重构出高分辨率图像。
    2017-06-22 11:18苏企研发出全球首款白色激光光源
         我们都知道宝马的激光大灯很牛,最远射程达到600米(国内法规限制射程为475米射程),远远超过现有的LED和双氙气头灯的射程。
    2017-06-21 16:32采用二氧化碳熔接机在多芯光纤上制作的螺旋长周期光栅 [科技动态]
         武汉光电国家实验室光纤激光技术团队(FLTG)的李进延教授带领博士生沈翔等人研制了一种单模多芯微结构光纤,并通过二氧化碳激光熔接机(LZM-100)进行加工,在该光纤的纤芯区域上形成了螺旋结构,并得到了多个耦合波长的光谱。
    2017-06-21 16:29超分辨光学成像研究取得新进展 [科技动态]
         在武汉光电国家实验室(筹)Britton Chance生物医学光子学研究中心黄振立教授的指导下,2013级博士生赵泽宇提出了一种适用于大视场超分辨定位成像系统的高功率均匀照明方案,实现了基于落射式照明的大视场超分辨定位成像系统。
    2017-06-21 12:21我国激光再制造行业首台大功率熔覆光纤激光器问世
         陕西西安中科中美熔覆激光器有限公司首个将光纤激光技术成功用于大功率熔覆激光器的研发与生产,经过3年技术攻关和产品研发,推出了我国激光再制造行业首台4000W大功率熔覆光纤激光器产品。
    2017-06-21 12:06飞利浦植物照明灯进军俄罗斯市场
         荷兰飞利浦照明拟为俄罗斯温室农产品培育公司LLC Agro-Invest供应LED植物生长灯,用于温室培养番茄和黄瓜,温室面积约25公顷(大约相当于40个足球场)。
    2017-06-20 10:31非线性光学晶体能从飞秒时间尺度改变激光颜色 [科技动态]
         来自日本东京工业大学和日本京都大学物质-细胞统合科学研究院(iCems)的科学家们利用飞秒可见光和太赫兹脉冲作为外部微扰,研究了光激发氧化铋(BiCoO3)的二次谐波发生(SHG)效应。
    2017-06-19 22:23纳米复合材料选择性激光微纳焊接制备新方法 [科技动态]
         武汉光电国家实验室提出了一种用激光在液相媒介中将金属和半导体纳米颗粒焊接在一起制备纳米复合材的方法。改方法可以将多种金属和半导体纳米颗粒焊接起来,例如Ag/TiO2, Ag/SnO2, Ag/ZnO2, Pt/TiO2, Pt/SnO2, Pt/ZnO。
    2017-06-17 20:52上海光机所研发下一代单光子探测空间激光雷达光源 [科技动态]
         激光雷达作为一种新型主动遥感探测技术和工具,具有精度高、分辨率高等优点,越来越多地被用于空间对地观测以及深空探测等相关领域。
    2017-06-16 12:48专家解读:近10年激光雷达的应用商机
         激光雷达技术从最简单的激光测距技术开始,逐步发展了激光跟踪、激光测速、激光扫描成像、激光多普勒成像等技术,进而研发出不同用途的激光雷达。
    2017-06-16 10:38微波光子雷达投入实战仍需时日
         目前国内外已发布的微波光子雷达,还仅局限在窄带、步进频、双频段等范围。因此,微波光子雷达真正投入实战、应用于军事,还需假以时日,仍需不断在光电模块与器件的小型化和集成化方面开展深化研究。