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为什么说大口径偏心仪是光刻机物镜装调的精确之选?
在半导体制造领域,光刻机物镜的装调精度直接关系到芯片的质量和产量。德国全欧光学(TRIOPTICS)的OptiCentric®UP系列,以其卓越的大口径中心偏差测量技术,成为了光刻机物镜装调的精确之选。
넶2 2024-11-19 -
南京理工大学革新3D成像技术:深度学习助力低成本高速成像
在科技迅速发展的今天,3D成像技术已成为光学计量和信息领域的重要研究方向。南京理工大学的一个团队最近取得了突破性进展,他们利用深度学习技术,使得传统的低速相机能够实现高分辨率、高速的3D成像。这一成果不仅降低了成本,还提高了空间和时间分辨率,为工业检测、生物医学研究等领域带来了革命性的改变。
넶2 2024-11-19 -
光束整形技术取得新进展,革新激光粉末床熔合工艺
在增材制造技术迅速发展的今天,激光粉末床熔合(LPBF)作为一种关键的制造工艺,正通过光束整形技术的创新来提高效率和生产率。Fraunhofer激光技术研究所ILT与亚琛工业大学的最新合作成果,为这一领域带来了突破性的进展。
넶0 2024-11-18 -
【光学前沿】北京大学王教授团队在集成微腔色散设计领域取得新进展
在信息技术飞速发展的今天,电子芯片在计算速度和功耗方面遭遇了前所未有的挑战。面对这一困境,光子集成芯片以其高速率、大带宽、低功耗和高密度集成等优势,成为突破传统集成电路物理极限的关键技术,尤其在人工智能、万物互联、云计算等领域对高速率、大容量信息处理的需求日益迫切
넶4 2024-11-18 -
探索光纤激光器中的孤子碰撞动力学:奇异爆炸现象的新发现
孤子,作为一种特殊的光脉冲,在光纤激光器中表现出独特的非线性特性。它们能够在保持形状不变的情况下独立传播,但当孤子分子与单孤子发生碰撞时,却可能引发一系列复杂的动力学现象。在最新的一项研究中,刘润民博士及其团队通过实验和数值模拟,揭示了这些碰撞背后的奇异爆炸事件。
넶2 2024-11-15 -
全自动数字测焦仪OptiSpheric®的高精度光学测量解决方案
在精密光学领域,准确的测量和分析是确保产品质量和性能的关键。OptiSpheric®系列全自动数字测焦仪,以其高精度和可靠性,成为了光学测量领域的佼佼者。本文将详细介绍OptiSpheric®通用途光学测量仪的产品特点、应用范围以及技术规格。
넶3 2024-11-15 -
波导方法新突破:建立引导光穿过散射材料的路径
在光传输技术领域,一项革命性的新方法——扩散波导技术,正在改变我们对光引导和控制的理解。这项由格拉斯哥大学与亚利桑那大学合作开发的方法,基于扩散过程,能够显著提高光的传输效率,即使在弯曲的路径上也能保持高效。
넶2 2024-11-14 -
中心偏差测量仪OptiCentric Smart的测量原理、系统硬件和软件,以及技术规格
在光学制造领域,精确的中心偏差测量对于确保产品质量至关重要。OptiCentric Smart中心偏差测量仪以其先进的技术,为光学元件的精确测量提供了解决方案。本文将详细介绍OptiCentricSmart的测量原理、系统硬件和软件,以及技术规格。
넶3 2024-11-14
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下一代超精密激光加工解决方案
一块手掌大小的透明器皿中心,一粒细如尘埃的斑点若隐若现,当它被透镜高倍放大之后,其中隐藏的复杂结构呈现出来,这便是用光“雕刻”出来的微纳结构。通过直写式光刻技术,我们可以制造智能感知芯片、微观机械结构,周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
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新的突破!科学家开发出一种电驱动的有机半导体激光器!
有机半导体是一种新型的电子材料。这种基于碳和能见光的柔性材料使电子产品的制造变得简单。它们现在广泛应用于大多数手机中的有机发光二极管(OLED)的屏幕。
2023-10-24
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LED光源模块由LED光源和散热器组成
LED光源模块由LED光源和散热器组成,实现发光和独立散热模块化设计。对于普通的LED光源,芯片产生的大部分热量通过散热器和空气的热交换而流失。
2023-10-24
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科学家在高功率激光的基础上发现高密度、超高温冰的新阶段
目前可知,太阳系的外行星天王星和海王星是富含水的气态巨行星。这些行星上的极端压力比地球大气层大200万倍。它们的内部也和太阳表面一样热。在这些条件下,水呈现出奇异的高密度冰相。接下来一起来看看高功率激光帮助科学家发现高密度、超高温冰的新阶段有哪些。
2023-10-24