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搜索结果: 1-15 共查到知识库 光学工程 中国科学院相关记录103条 . 查询时间(1.667 秒)
面向安防、空天、工业制造等国民经济重大工程以及国防建设的应用需求,发展先进感知、智能图像分析、信息融合技术、三维立体呈现技术,实现其在军民领域的规模化应用。主要研究方向聚焦全向视觉感知、机器视觉、多信息融合与呈现等技术研究与应用。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:先进激光制造技术项目。
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种线形探测器的安装校准装置
针对我国航空航天和浙江省、宁波市高端制造业在精密加工技术中所面临的共性问题,以及高端智能化激光精密加工机床研制面临的关键技术难题,通过复杂工件的自适应加工控制、高速加工工艺精密调控、宏微结合高速精密加工等关键技术的研究,开发出了一套高端五轴联动激光精密加工系统,并于2021年获得红光奖。该系统加工行程1m×0.8m×0.3m,重复定位精度±2um,可实现复杂工件、复杂结构的高精密微细加工,是国内首...
近日,南京天文光学技术研究所天文与空间镜面技术研究室加工完成一块2.5米口径非球面镜面,该镜是研究所目前为止研制完成的最大单口径镜面,也是研究所近年来继云南天文台太阳望远镜2米环形主镜、云南大学多通道望远镜1.6米主镜之后完成的又一件大型非球面镜面。
分布式声传感(Distributed Acoustic Sensing, DAS)技术:利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号, 不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。DAS可以认为是一个移动干涉式传感器在传感光纤探测外界信号,当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化,通过提取该位置不同时...
超窄线宽光纤激光器采用分布反馈(DFB)结构,结合偏振控制技术获得了高稳定性的单频输出,线宽窄至10kHz量级,比DFB半导体激光器的线宽低大约3个数量,达到了国际先进水平。同时通过构建光放大模块、快速调制模块和热控制系统,进一步提高了光纤激光器的功率、频率稳定性等。该项成果可根据客户需要的波长而定制,针对WDM系统而开发的符合ITU标准的多波长窄线宽光纤激光器,能改变波长间隔的多波长光纤激光器,...
本系统采用世界上最先进的光纤传感元件――光纤激光器作为核心元件,结合传感器设计封装技术,成功实现了小体积封装、高可靠性、高灵敏度的光纤激光振动传感器;系统解调系统采用高精度波长解调系统,现有的解调分辨率可以达到10-6pm的水平,居国内领先地位;模式识别系统采用基于小波变换的SVM方法,实现对信号的分离与识别,本成果实现环境去噪、动物干扰、人员与车辆识别、目标定位使用技术,实现了95%以上的识别率...
采用相移光栅制作技术,在泵浦光激励下可实现kHz量级线宽的高相干激光输出,基于波分复用技术可以实现多波长窄线宽光纤激光光源阵列,可用于高性能传感的激光光源。同时可作为核心传感元件,经封装形成各种高灵敏光纤激光传感器,比如光纤水听器,光纤加速度计,光纤磁力计等,在水下目标监测、声发射监测和油气勘探等领域有着广泛应用。
随着世界范围内平板显示产品显像技术的升级,平板电视轻薄化、环保节能化发展已成定势,因此对新一代平板电视产品的各项技术提出更高的要求。LED(Light emitting diode,发光二极管)背光源电视被视为新一代液晶电视的升级产品,与传统的CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp,冷阴极管)相比,在色彩还原性、寿命和响应速度等方面具有颠覆性优势,且不含汞等污染环境的...
利用电子自旋进行信息的传递、处理与存储,开展相关自旋电子材料与器件的物理研究。探索高性能自旋电子材料制备,研究自旋的注入及自旋轨道耦合相关物理现象与效应;实现全电学的自旋调控,研制自旋存储、逻辑及自旋人工智能器件。
斑马鱼胚胎具有通体透明特点,适于光学显微镜下的活体观测。光片显微技术(Light-sheet microscopy)是一种新型的三维成像方式,具有光毒性小、扫描速度快等特点。针对斑马鱼、线虫等毫米级模式生物,光片成像需复杂的样品准备流程,且由于视场限制,获得全胚胎的三维数据往往需要多区域成像与拼接,一条受精后3天左右的斑马鱼整个三维成像大约需要15分钟左右,限制了该技术的成像通量。
激光清洗是一项绿色、精密的新型清洗技术,其主要机理为物体表面污染物吸收瞬时(ns)高能(102kW)激光后,污染物气化挥发及瞬间受热膨胀而克服机体表面对污染物粒子的吸附力,使其脱离物体表面。
CsPbBr3单晶微米片各向异性光增益特性及全光调控激射ON/OFF研究方面取得进展,为基于钙钛矿微纳结构的新型功能各向异性器件的设计提供了新思路。相关研究成果发表在Nano Letters上。

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