行业新闻

  • 光学精密测量领域获新突破

    日前,中国科学技术大学光电子科学与技术安徽省重点实验室微纳光学与技术课题组教授王沛和副教授鲁拥华在精密位移的光学感测研究方面取得新进展,课题组设计了一种光学超表面,将二维平面的位移信息映射为双通道偏光干涉的光强变化,实现了平面内任意移动轨迹的大量程、高精度非接触感测。研究成果近日在线发表于《科学·进展》。 纳米级长度和位移测量是光学精密测...
  • 松下G9M2体验:不止相位差 预连拍也是拍鸟神技

    说到上海迪士尼,相信没有人不知晓,但说到星愿湖,相信知道的人不多,很多听过它名字的人认为它不过是乘船前往迪士尼乐园酒店途径的一个湖。事实上这是一个非常适合观鸟、拍鸟的一个湖,甚至有传言说,规划星愿湖的设计师是一个观鸟爱好者,星愿湖是在他强烈要求设计成一个适合观鸟的湖泊。 在冬季,星愿湖会有大量鸟类来到过冬,是一个能近距离观察鸭科等...
  • 学校召开科技部国家重点研发计划项目“X射线衍射光学元件自主可控核心关键技术”年度进展报告会

    1月3日,学校组织召开科技部国家重点研发计划项目“X射线衍射光学元件自主可控核心关键技术”年度进展报告会。项目责任专家、中国科学院大连化学物理研究所张未卿研究员,项目专家组组长、中国科学院上海高等研究院邰仁忠研究员,项目成员中国科学院大学郑阳恒教授、武汉大学肖湘衡教授、厦门大学冉广教授、北京航空航天大学吕广宏教授、中国科学技术大学刘啸嵩教授、复旦...
  • 穆迪:确认舜宇光学的Baa1评级 展望维持稳定

    评级机构穆迪表示,确认舜宇光学的Baa1发行人及高级无抵押债券评级,展望维持稳定。穆迪副总裁Gerwin Ho表示,虽然手机市场需求放缓,以及研发投资开支增加,导致利润率下降,但舜宇光学具有审慎的财务政策方针,令舜宇可维持较强劲的财务状况、低杠杆、良好流动性和净现金水平,有助保持竞争优势。 穆迪预计舜宇光学将维持强劲的财务状况,同时继续在终端市场和客户方面实...
  • 蓝特光学:拟10.18亿元投建精密光学器件创新产业基地项目

    12月29日晚间,浙江蓝特光学股份有限公司(蓝特光学,688127)公告,拟成立全资子公司,计划总投10.18亿元,通过自有或自筹资金等方式新征土地并新建现代化研发车间、生产车间、无尘试验区,购置高端研发检测设备、先进生产制造装备等,用于建成集基础研究、趋势分析、产品设计、技术开发、测试检验、工程应用为一体的国际级、综合性、具有高度自主创新能力的精密光学器件研...
  • 杭州光学精密机械研究所科创园区正式启用 姚高员出席启用仪式

    11月18日,2023前沿光电科技创新大会暨杭州光学精密机械研究所科创园区启用仪式在富阳区举行,市长姚高员出席。 据了解,杭州光机所聚焦光电硬科技领域,以“数据+基地+算法”模式为主板,探索“创新+创业+创投”科创新体系,吸聚全球高水平创新团队,孵化出30余家高质量专精特新创业企业,成立罗素先进光波科学中心,解决光纤通讯、光纤激光、光纤传感与成...
  • 光子飓风 | 携带光子横向轨道角动量的光学时空涡旋

    撰稿 | 陈建 标题 | 光子飓风:携带光子横向轨道角动量的光学时空涡旋   完成单位 | 上海理工大学 概述      近日,上海理工大学庄松林院士和顾敏院士领导下的未来光学国际实验室纳米光子学重点团队在光子轨道角动量研究领域取得重大突破,首次从理论到实验展示了具...
  • 闻泰科技停产特定客户光学模组产品 预计今年净利减少超7亿元

     闻泰科技为特定客户生产的光学模组产品停止生产。   12月1日晚间,闻泰科技(600745)发布公告称,基于与特定客户最新业务进展情况并结合市场环境变化以及公司业务规划,决定停止生产特定客户光学模组产品。这一决定,预计将减少公司2023年年度净利润合计约7.33亿元。   尽管闻泰科技未披露具体名字,但外界普遍认为这里“特定客户”指的是苹果公司。 ...
  • 超快非线性光学技术之四十七基于空芯光纤反馈的光参量振荡器

    同步泵浦光参量振荡器(SPOPO)能够将近红外脉冲转换到中红外波段,以满足光谱分析、医学治疗等领域对中红外超短脉冲的需求。因为SPOPO需要实现泵浦光和谐振的信号光之间的时间同步,所以当泵浦光为高能量的低重复频率脉冲时,谐振腔的长度要足够长。为了克服低重复频率的SPOPO腔长过长、腔体复杂的问题,可以在谐振腔内加一段光纤作为延迟线(光纤反馈腔)。最近,研究...
  • 多光子显微镜成像技术之三十五 下一代医用内窥镜技术:非线性光学成像、深度学习和仿生视觉

    当前胃肠道癌症是癌症相关死亡的首要原因,其中仅胃癌就占死亡原因的第四位。前期针对胃肠癌症的初级预防策略很难制定,因此二级预防是降低目前与胃癌相关的高死亡率的重点。癌前病变一般是多灶性的,需要细致筛查和监测整个粘膜;胃肠道表面大,漏检率高达10%。提高内窥镜的诊断能力,可与如下新兴技术交叉结合:(1)非线性光学显微镜、(2)深度学习以及(3)仿生昆虫...

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