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2023年7月12日至13日,由北京大学、中国科学院国家天文台、南京天文光学技术研究所与美国加州理工学院联合研制的新一代帕洛马天文台光谱仪(NGPS)通过国际评审。该项目是北京大学牵头的国家自然科学基金委员会国家重大科研仪器项目。中国科学院南京天文光学技术研究所是该项目的技术责任单位。中国科学院紫金山天文台、中国科学院大学杭州高等研究院、中国科学技术大学、南京大学、南京师范大学等单位的专家对该仪器...
暨南大学2023年硕士研究生入学考试808外国语言文学综合考试真题
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种长程光学表面面形检测系统
暨南大学2024年硕士入学考试834光学考试大纲
第五届计算光学测量及其教育国际研讨会(COME 2023)于2023年6月23-24日在北京顺利召开。此次研讨会由北京航空航天大学主办,聚焦于前沿光学研究与研究生教育的深度融合,涉及研究领域包括光学测量、计算光学光学测试、实验力学、三维成像、光学仪器、人工智能、教育教学等。会议由北京航空航天大学赵慧洁教授、潘兵教授和新加坡南洋理工大学钱克矛教授共同担任主席。135位专家学者参会,会议在B站进行了...
随着激光技术的发展,非线性光学材料在光限幅、全光开关、光通信等领域展现出广阔的应用前景。其中,有机π-共轭材料因具有高的非线性光学系数、低的非线性响应阈值、易于结构调控的非线性光学性能等优势而备受关注。线性并苯类稠环是一类经典的有机π-共轭材料,被广泛应用于有机光电器件中。而该类材料随着共轭长度的增加,化学稳定性变差,极易被氧化或发生Diels-Alder反应。同时,随着共轭体系的增大,分子间聚集...
随着激光技术的发展,非线性光学材料在光限幅、全光开关、光通信等领域展现出广阔的应用前景。其中有机π-共轭材料因其具有高的非线性光学系数、低的非线性响应阈值、易于结构调控的非线性光学性能等优势,受到了人们的广泛关注。线性并苯类稠环是一类经典的有机π-共轭材料,被广泛地用于有机光电器件中。但是,该类材料随着共轭长度的增加,化学稳定性变差,极易被氧化或发生Diels-Alder反应。与此同时,随着共轭体...
2023年6月9-11日,2023全球人工智能技术大会(GAITC 2023)在浙江杭州成功举办。在2023年6月10日举办的视觉智能专题论坛上,中国人工智能学会智能光学成像专业委员会正式成立。CAAI智能光学成像专委会的成立,将为学会的发展注入新动能、贡献新力量。
2023年5月30日,中国科学院南海海洋研究所研究员唐世林团队在光学浅水水深反演研究方面取得进展,实现了在无实测水深的情景下,融合激光雷达数据和多光谱遥感影像在礁区光学浅水反演得到高空间分辨率的水深专题图。相关研究发表于《IEEE地球科学与遥感汇刊》(IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing)。
近日,美国国家标准与技术研究院的Vladimir Aksyuk等研究人员使用倒装芯片键合技术将集成光子学技术和超表面光学技术结合,展示了一种用于实现紧凑型锶原子钟的集成光学架构。通过实验设计,研究人员证明了该集成光子平台可以扩展到任意数量的光束,每个光束都有不同的波长、几何形状和偏振。
2023年5月24,中国科学院上海光学精密机械研究所精密光学制造与检测中心在基于监督学习的超精密光学曲面自适应工艺决策方面取得重要进展。研究团队首次提出了一种傅里叶卷积-并联神经网络框架,攻克了光学加工领域小样本训练条件下高维度输出的瓶颈难题,综合训练正确率优于90%,实现了数字化子孔径制造多维度参数组合加工智能化决策,对光学制造的智能化发展具有重要指导意义。相关研究成果以“Fourier con...
近日,中南大学物理与电子学院刘艳平教授、何军教授团队与澳大利亚悉尼大学刘宗文教授、湖南大学潘安练教授、中科院物理所王建涛研究员等国内外学者合作,在Nature旗下国际顶级光学期刊《光:科学与应用》(Light:Science & Applications)发表题为“转角TMDCs莫尔超晶格中莫尔激子的局域增强效应(Localization-enhanced moiré exciton in twi...
磁电耦合通常存在于多铁性体系中,即铁电有序性可以由磁场调控,同时(反)铁磁有序性可以由电场来调控,因此这一基本物理特性在多场调控、自旋电子学、传感和能源等领域中具有重要的基础研究意义和应用价值。而由于自支撑多铁性氧化物薄膜或二维体系的不稳定性和易碎性,传统方法限制了相关探测和研究,而使这些同时发生的电磁有序和耦合的表征、机制研究及耦合效应调控变得颇具挑战性。
2023年4月20日,中国激光杂志社发布“2022中国光学十大进展”。物理学院应用研究成果“首次发现光学微腔中的界面回音壁模式”榜上有名。应用研究成果“实现高维量子计算芯片”获提名奖励。

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