在现代光学与激光技术中,超短脉冲的精准控制对于实现高性能的激光系统至关重要。随着飞秒激光技术的飞速发展,超短脉冲的时间特性、光谱特性以及空间特性成为研究的热点。其中,透射光栅作为一种重要的光学元件,以其独特的衍射和干涉效应,在超短脉冲的展宽与压缩中扮演着关键角色。本文将深入探讨高效透射光栅在超短脉冲处理中的应用,分析其工作原理、技术挑战及实际应用效果。
上海2024年9月5日 /美通社/ -- 全球半导体行业正处于爆炸性增长的轨道上,预计到2030年市场规模将达到惊人的1万亿美元(2023年超过5000亿美元)。这种扩张主要由微处理器的持续小型化和不断增强的性能所推动。每一代更小、更强大的芯片都使得全新的技术成为可能,同时也降低...
SUSS MicroTec和DELO合作,优化用于晶圆级光学元件(WLO)生产的压印制造工艺。
德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种混合纳米材料,能够对光学元件进行写入、擦除和重写操作。研究人员认为,这种纳米材料及开发技术可以用来创造新一代的光学芯片和电路。在杂志《Nano Lett
(文章来源:百家号) 伴随2G到4G的升级,人类基于移动终端的信息交互媒介经历了文字、语音、图片、视频的演进,而在5G时代,通信的发展有望继续拓展所传递信息的纵深。因此我们认为
(文章来源:大众证券报) 5G的成熟为克服3D内容实时传输问题,以及因延迟造成的眩晕问题构建了网络环境,而相应光学元件、显示方案的推出则为终端的兴起搭建了硬件基础。此外,下半年及明年华为
(文章来源:uploadvr) Facebook展示了其在2018年F8大会上首次展出的“Half Dome”可变焦头戴式头显的两款继任者。Half Dome是一款先进的原型头显,具有可
一台 完整的监控摄像机有多个硬件组成部分,而其中作为最基础的产品配置,摄像头防护罩看似只是一个简易的球罩,实际上也蕴含了特殊的处理技术。更多时候大家看到的都是监控摄像机成品,那些拥有防水、防尘、
新增的医疗等级 MLX90632 开辟全新的应用领域
根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新“2018年红外线感测应用市场报告”指出,反射式心跳血氧传感器已全面导入智能手表与智能手环,带动红外线光学元件需求明显成长。市占率最高的苹果,其新一代Apple Watch为提升心跳血氧感测的准确度,预期将使用多一倍的绿光LED与红外线LED,以及更大体积的光敏二极管(Photodiode),使用量较先前高出四到五倍。
上海光机所高功率激光物理联合室实验室提出的衍射光学杠杆效应基础上进一步实现了单一平面衍射光学元件的三维阵列(在多个可调距离的焦平面上产生阵列衍射极限焦斑)焦点成像。上海光机所高功率激光物理联合室实验室张
台湾精密光学元件产业上半年依旧是由大立光独撑大局,拉动整体产值成长近15%。台湾精密光学元件产业上半年依旧是由大立光独撑大局,拉动整体产值成长近15%,扣除大立光,其余前9大厂商合计营收则衰退7%。光电协进会(
【导读】雷笛克总经理唐先生表示:“我们很高兴与Mouser合作,我们期待着扩大我们的全球影响力。基于Mouser专注于迎接新设计带来的挑战,我们相信Mouser将是一个非常宝贵的合作伙伴,它会帮助雷笛克在日益增多的新客
威锋网讯,关于苹果的可穿戴设备的传闻可能要等到这款产品出来后才会烟消云散,今天我们再次看到了关于这个方面的一些端倪。美国专利和商标局在周二的时候发布了一项新专利,涉及到了一些关于类似 iWatch 式设备的形
革命性的光学打印技术(PrintopticalTechnology)发明者,荷兰LUXeXceL集团近日宣布将投资建设一座新型3D打印工厂,该工厂将用于LED照明光学元器件的生产。首个厂房和设备的安装已于本月开始动工,预计2014年下半年第一
荷兰LUXeXceL集团近日宣布将投资建设一座新型3D打印工厂,该工厂将用于LED照明光学元器件的生产。首个厂房和设备的安装已于本月开始动工,预计2014年下半年第一条数字化生产线将投入运营。 “我们的新
革命性的光学打印技术(Printoptical Technology)发明者,荷兰LUXeXceL集团近日宣布将投资建设一座新型3D打印工厂,该工厂将用于LED照明光学元器件的生产。首个厂房和设备的安装已于本月开始动工,预计2014年
全站仪是工地上比较常见的一种仪器,几乎适用于任何领域,同时也是现代工程领域不可缺少的一种应用仪器。当然对于非建筑行业的从业者和初学者来说,对它的了解知之甚少。接下来,(www.hi1718.com)给大家介绍下这款
由科技部组织的“高精度激光陀螺超精密光学元器件组件产业化”成果转化项目,日前在成都成功研制出表面粗糙度小于0.1纳米的超精密光学元件,从而打破了国外公司垄断。承担该项目的成都贝瑞光电科技股份公司,也由此跻
近日,在嫦娥三号探测器登陆月球的过程中,由中国科学院光电技术研究所开放室研制的激光分束器得到了成功的应用。该分束器在着陆过程中的悬停阶段快速获得了着陆月球表面形貌,保证了着陆器的安全着陆。衍射激光分束