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日美科学家使用超短脉冲激光成功观测到1皮秒的磁性变化

由日本理化学研究所(理研)、美国布鲁克黑文国家实验室、斯坦福直线加速器中心等组成的国际共同研究小组于2016年5月10日宣布,使用极短脉冲激光成功观察到了磁体激发的1皮秒(一万亿分之一秒)左右的磁性(自旋排列)变化。

“鹦鹉螺”旁崛起第四代光源--X射线自由电子激光试验装置

如今,软X射线自由电子激光、海底长期观测网、高效低碳燃气轮机试验装置等又一批重大科技基础设施,即将崭露头角。它们无不显示出上海冲击科技前沿,锻造全球影响力的信心和勇气。

脉冲激光加热模拟极端条件助力探秘地球磁场

中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所特聘研究员亚历山大·冈察洛夫领导的研究团队利用金刚石对顶砧并结合脉冲激光加热技术,将地球内部极端高温高压条件下铁的热运动直观地呈现在我们面前。这一研究工作于6月2日在线发表在《自然》杂志上。

圣石激光2015年营收2993万元 同比翻倍

圣石激光近日公布的2015年年度报告显示,2015年度营业收入为2993.26万元,较上年同期增长109.67%;净利润为199.02万元,比去年同期增长26.54%。

爱眼日:激光设备使用时应该如何做好眼部防护?

激光沿着一个方向传播,具有单色性好、方向性强、亮度高等特点。由于激光的亮度很高,小功率的激光器产生的能量就和太阳光差不多。在人体器官中,由于人眼聚焦效应,眼睛最容易受到激光的损伤

MIT用量子级联激光技术打造超级指纹识别芯片

美国麻省理工学院(MIT)电子研究实验室(Research Laboratory of Electronics)的研究人员展示一款新的terahertz (Thz)光谱系统,可利用量子级联雷射(QCL)技术在仅100微秒(μs)的时间内撷取某种材料的光谱特微。

偏振切换技术提高了激光导引星的亮度

人造激光导引星(LGS)是通过用589 nm的激光器在90公里的高空照射中间层以激发钠原子层而生成的,这对天文AO应用而言是一个关键的过程。

西安光机所纳米增透材料研究取得重要进展

如何简单、高效、低成本地构筑大面积减反射增透膜层,实现高质量的宽光谱增透效能,一直是光学界面层领域的前沿研究课题。

欧洲开发空间数据高速公路:由激光传输大数据

欧洲空间局与空中客车开发空间激光技术,空间数据公路系统将在太空提供高达每秒1.8千兆比特的高速激光通信。

2016年度十大发明:便携激光3D扫描仪入选

美国《大众科学》杂志在最近的报道中,梳理了2016年度十大发明:从可以吞进肚子里的生命体征检测器到“高颜值”、高技能的私人飞机;从小而精的3D扫描仪到又萌又贴心的机器人小伙伴,这些或炫酷、或精巧的发明让我们身处的世界变得更智能、更有趣、更美好。

超高速多帧数字X射线摄像机问世 曝光仅需1.5纳秒

据美国桑迪亚国家实验室网站报道,该实验室与其他实验室及大学的研究人员合作,开发出迄今最快的多帧数字X射线摄像机(UXI),曝光时间仅需1.5纳秒,比目前最好的数字摄像机还快25倍。

金属光纤激光标记打码机设备实现绿色环保

随着社会的发展,提到喷码机或者激光机大家一般都会想到跟包装标识有关的设备,如打印机、墨轮机、印字机等设备,其实随着时代的发展,喷码标识设备激光机设备的宣传力度的逐渐加大,更多的用户和厂商都会更多的了解到激光机或者喷码机的传承之路。

航天易联推出TDLAS激光气体分析产品

相对于传统气体分析传感仪器,TDLAS(激光调制吸收技术)激光气体分析系统基于光学测量,利用激光穿过待测气体时的激光光强变化情况,通过一系列算法分析得出气体浓度。

激光通信专家夫妇:“总书记鼓励高新技术成果产业化”

总书记看了这么多高新技术成果转化的项目,都给予肯定,并明确提出实施创新驱动发展战略,必须着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

堺10代工厂公开LTPS试制品 玻璃基板采用激光退火

堺显示器产品公司(SDP)在使用全球最大尺寸(2880mm×3130mm)玻璃基板的该公司第10代液晶工厂,成功试制了低温多晶硅(LTPS)TFT液晶面板。

安徽光机所科研人员提出激光诱导制备高灵敏度光纤SERS探针

近期,安徽光机所毛庆和研究员课题组与固体物理所孟国文研究员课题组合作,在高灵敏度光纤SERS探针的制备方面取得新进展。

当今世界八大热门科技,中国已走到哪一步?

引力波、可穿戴设备、虚拟现实、无人驾驶……这些当今世界的前沿科技,也是中国公众关注的热点。

金运激光完成大手笔并购 将于6日复牌

金运激光公告披露了修订后的购买资产及募集配套资金预案,公司拟以7亿元的对价收购上海致趣广告有限公司100%股份,其中以股份方式支付4.9亿元(以32.72 元/股向交易对方发行1498万股),以现金支付2.1亿元。

超短脉冲激光微加工突破传统局限

随着超短脉冲激光系统功率逐渐提升,如何将脉冲重复率提升至MHz范围成为进一步增强生产力的关键。

滨松空间光调制器可实现对光的“操纵”

对光的相位进行操控,便可以实现例如聚焦等效果。而相位调制除了实现简单的聚焦,还可以进行更复杂的调制,形成更高级的光斑,或者将复杂的信息通过相位编码的方式调制到光束中,来实现光通信的目的。

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