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  • Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功

  • ZEMAX 相对照度计算方法解析

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  • Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功能介绍——Zemax

    Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功

    作者:微信文章Zemax新功能介绍1. 离轴孔径和RSI的公差操作数OpticStudio 将添加Zernike标准垂度表面作为复
    Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功能介绍——Zemax 雅法海 2024-11-17
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  • ZEMAX 相对照度计算方法解析

    ZEMAX 相对照度计算方法解析

    作者:微信文章ZEMAX OpticStudio 如何计算相对照度?辐照度光线的辐亮度是单位面积、单位立体角的通量。当
    ZEMAX 相对照度计算方法解析 poney 2024-11-17
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  • [ 专栏 ] 体全息光栅的建模 南有冬咚
  • [ 资讯 ] Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功 雅法海
  • [ 资讯 ] ZEMAX 相对照度计算方法解析 poney
  • 上海光机所在脉冲压缩光栅激光损伤研究方面取得进展

    上海光机所在脉冲压缩光栅激光损伤研究方面取得进展

    中国科学院上海光学精密机械研究所的薄膜光学实验室系统研究了大口径脉冲压缩光栅在应用中面临的小概率缺陷损伤问题,厘清了诱导脉冲压缩光栅纳秒激光损伤的关键瓶颈因素及机理。相关成果发表在Optical Materials Express(《光学材料快讯》)上。这项研究阐明了影响脉冲压缩光栅纳秒激光损伤的基本机制,为脉冲压缩光栅的制造工艺优化提供了明确的指导方向。同时,上海光机所正在招聘极紫外光学设计工程师和特别研究助理(博士后),欢迎有相关研究背景和从业经验的专业人才加入我们共同发展。
    Davis 2022-2-11 11:15 编辑 删除
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  • 沃兹耶因大学率先将 OpticStudio 用于光学无线通信的通道建模

    沃兹耶因大学率先将 OpticStudio 用于光学无线通信的通道建模

    沃兹耶因大学率先将OpticStudio应用于光学无线通信的通道建模,使用光线追迹技术为车载可见光通信带来新优势和新发现。该大学是欧盟VISION ITN项目的合作伙伴,致力于为VLC领域培养新一代的早期研究人员,并对Li-Fi技术进行技术和实践上的深入研究。团队使用OpticStudio跟踪和预测了VLC的关键通道建模指标,提高了仿真精度。
    Davis 2022-2-11 11:15 编辑 删除
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  • 2022光学仪器推荐:Image science传函仪

    2022光学仪器推荐:Image science传函仪

    Image science是一家成立于1991年的专注于MTF测试的公司,推出了可见光MTF测试系统、红外MTF测试系统和图像增强管测试系统。这些测试系统使用标准模块搭建,具有高度灵活性和升级空间。测试系统可使用不同的靶标如小孔、狭缝、十字叉丝、刀口和双狭缝等进行评估。系统采用带制冷或不带制冷的CCD相机用于实时测试,可选配紫外和近红外测试模块、PMT(光电倍增管)扫描模块和短波红外测试模块等。此外,Image science测试系统通过Matrix软件包进行控制,可自动生成测试报告。
    Davis 2022-2-11 11:14 编辑 删除
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  • 悉尼大学研究人员开发新型光子雷达系统 可捕捉厘米级图像

    悉尼大学研究人员开发新型光子雷达系统 可捕捉厘米级图像

    澳大利亚悉尼大学研究人员成功开发了一种新型光子雷达系统,可捕捉厘米级图像,并用于监测病人的生命体征。该系统能够更精确地探测更小的物体,通过不同频率的信号产生更高的带宽,在保持简单的要求下提高了雷达的工作效率和图像分辨率。最终,这种设备可以被集成到智能手机等电子设备中。了解更多请点击相关链接。
    Davis 2022-2-9 16:41 编辑 删除
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  • 上交大金贤敏团队创单片芯片集成全同量子光源阵列最大...

    上交大金贤敏团队创单片芯片集成全同量子光源阵列最大...

    上海交通大学金贤敏团队最近成功创造了单片集成128个全同量子光源的阵列芯片,这是目前最大规模的全同可扩展量子光源阵列。他们的研究成果已发表在美国物理学权威应用期刊Physical Review Applied上,并被遴选为「编辑推荐」。量子计算与人工智能有天然契合点,在数据的处理中,量子计算所能解决的痛点是低延时的需求,因此在生物医药、材料设计等领域将有更大颠覆性。该技术突破将对各行各业的算力问题带来颠覆性的改变,金贤敏认为现在需要“疯狂地去推动它的应用落地”。
    Davis 2022-2-9 16:41 编辑 删除
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  • 中国科大在肿瘤组织微观磁成像技术方面取得重要进展

    中国科大在肿瘤组织微观磁成像技术方面取得重要进展

    中国科大与生命科学与医学部合作在肿瘤组织微观磁成像技术方面取得重要进展,使用金刚石氮-空位色心量子精密测量技术建立了首个肿瘤组织免疫磁显微成像技术,实现了组织水平微米分辨率的磁成像,并具有高稳定性、低背景和肿瘤标志物绝对定量等优势。该技术还可用于免疫与炎症、神经退行性疾病、心血管疾病等领域的组织水平研究和临床诊断。
    Davis 2022-2-9 16:40 编辑 删除
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  • 无损检测:剪切散斑干涉技术

    无损检测:剪切散斑干涉技术

    本文介绍了无损检测领域的一种全场光学测量技术——剪切散斑干涉技术。通过散斑干涉术、电子散斑干涉术和数字散斑干涉术等方式记录物体在变形状态下的剪切散斑图案,进而获得物体位移和形变信息。剪切散斑技术是一种全场、非接触式、实时的全息测量技术,可用于现场检测缺陷并进行应变测量,具有巨大潜力。
    Davis 2022-2-9 16:38 编辑 删除
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  • eLight | 非线性光学图像加密技术

    eLight | 非线性光学图像加密技术

    Learn about the revolutionary eLight technology that uses spatial nonlinear optics to encrypt images at lightning-fast speed and with unbeatable security. Developed by the Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, this system uses non-linear crysta
    Davis 2022-2-9 16:37 编辑 删除
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  • Nature | 集成光子技术赋能电子显微镜

    Nature | 集成光子技术赋能电子显微镜

    近年来,结合集成光子技术和电子显微镜对于量子调控和量子传感具有独特应用前景。通过将集成光子学与电子显微镜相结合,德国哥廷根大学和瑞士EPFL的研究人员成功利用片上集成的毫瓦级氮化硅光学微腔实现了对连续电子束的相干相位调制,为光子与电子相互作用提供了全新的思路和途径。这一技术具有低功率需求、易于适用于现有的常规电子显微镜等优点。
    Davis 2022-2-9 16:37 编辑 删除
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  • 数字全息显微术,如何看得更细?

    数字全息显微术,如何看得更细?

    本文介绍了数字全息显微术及其在分辨率增强方面的三种技术:照明调制技术、合成孔径技术和深度学习辅助法。同时也提到了当前分辨率增强技术仍无法超过物理衍射极限,并探讨了超振荡照明技术的应用前景。
    Davis 2022-2-9 16:36 编辑 删除
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  • 无需电脑!漫射介质成像新纪元

    无需电脑!漫射介质成像新纪元

    该研究团队提出了一种全新的范式,通过深度学习训练衍射表面或透射层,实现了无需电脑和数字处理即可透过漫射介质对物体进行成像的全光学重建。与现有的基于深度学习或使用数字计算机的迭代图像重建方法相比,它提供了一种低功耗的全光解决方案。这种方法可以进一步拓展至电磁光谱的其他部分,将来还可扩展到透视体积漫射介质,可以推动那些亟需通过漫射介质成像的领域的发展。
    Davis 2022-2-9 16:36 编辑 删除
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  • 光梳量子一相逢,便胜却人间无数

    光梳量子一相逢,便胜却人间无数

    本文介绍了光梳及其在微型光梳中的应用,讨论了微型光梳的量子光学特性,并介绍了来自美国斯坦福大学的最新研究结果,证明集成在碳化硅芯片上的微型光梳具有量子光学的特性。这项研究为利用光梳进行量子光学研究和大规模光子集成电路开辟了一条新的探索道路。
    Davis 2022-2-9 16:35 编辑 删除
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  • 模拟人工智能的光学计算

    模拟人工智能的光学计算

    本文介绍了利用光学计算来模拟人工智能的最新进展,讨论了在前馈神经网络中如何实现光学线性加权总和、光学线性卷积、光学非线性激活函数和光学系统上的在线网络训练等问题。同时也探讨了5G时代下数据处理的需求以及级联马赫·曾德尔干涉仪和深度光衍射神经网络的使用情况。
    Davis 2022-2-9 16:34 编辑 删除
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  • 北京冬奥会开幕式灯光设计解析!

    北京冬奥会开幕式灯光设计解析!

    2022年北京冬季奥运会开幕式由张艺谋担任总导演,蔡国强担任视觉艺术设计,沙晓岚担任灯光艺术总监,陈岩担任美术设计。灯光设计团队采用了多种技术手段,如人工智能、机器视觉和5G技术,打造出浪漫、唯美的开幕式。同时,设计团队注重细节的处理,如针对和平鸽环节的表演,将基础面光照明压至最弱状态,仅依靠手持道具自身发出的光亮呈现。
    Davis 2022-2-9 16:33 编辑 删除
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  • Meopta通过OpticStudio中的无缝光线追迹技术提高了半导体和其他市场的生产力

    Meopta通过OpticStudio中的无缝光线追迹技术提高了半导体和其他市场的生产力

    Meopta使用OpticStudio中的无缝光线追迹技术来提高半导体和其他市场的生产力。这使得光学设计工作流程更加高效,并协作效率更高,从而帮助Meopta节省了资金和时间。Zemax光学设计软件为Meopta的商业模式提供了多种项目类型的支持,包括对所有OpticStudio模块进行编程访问、对光学产品中不规则表面类型的建模、综合环境测试等。
    Davis 2022-2-9 16:32 编辑 删除
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