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海南发射场测控中心:“大脑”国产化 “眼睛”更长寿

长征七号运载火箭的升空,打响了我国载人航天空间实验室阶段4次飞行任务的开局之战。此次发射,中国电子科技集团为海南发射场测控中心配备计算机系统,这是我国首次在载人航天工程中全面使用全国产化计算机系统。

人类对黑洞的认识并非是“黑洞” 与黑洞有关的十大事实

最近,一条消息又让全世界物理学界为之沸腾,引力波再次被探测到了。引力波——这一缘起于宇宙间两个黑洞黑吃黑“火拼”事件产生的强烈时空振荡,再次被美国激光干涉引力波天文台(英文简称LIGO)“逮个正着”。

中国光谷激光行业协会携手行业龙头共建“光造空间”

6月21日,武汉·中国光谷激光行业协会在武汉召开了第三届第十一次会长办公会议。

日本研发出不使用稀有元素的红光半导体

据悉,今后有望利用地球上蕴藏量丰富的氮制成的氮化物,以低廉的成本运用于红色发光二极管(LED)与太阳能电池。

中村修二赞中国年轻人 联手成都研究蓝色激光

62岁的日本物理学家中村修二出现在成都创交会的嘉宾访问区,他预言 10年内,激光照明技术将取代现有的LED灯,同时建议企业要做独特不雷同的产品,减少竞争压力。

诺奖得主中村修二:未来十年激光照明将取代LED

2014年的诺贝尔物理学奖获得者中村修二出席了2016年中国·成都全球创新创业交易会,在接受媒体采访时,他的一番话可能为中国LED企业点亮前程。中村修二大胆预测,未来十年,激光照明将会代替LED照明。

多波段镀膜的滤波器重新定义了多种科学应用的性能标准

多波段滤波器可以分为多个类型,每一类解决独特的光学问题。每一种类型都提出了它自己的一套制造上的挑战,限制了其在实际应用上所能达到的高度,并影响薄膜制造工艺的可靠性。通过了解多波段滤波器的科学和工业应用,可以更好的理解各种各样的滤波器类型和其制造可能性。

激光干涉引力波探测器--人类的宇宙助听器

爱因斯坦提出了受激发射理论,但是他也无法预测基于此理论发明、发展的激光技术会如此重要,在科研、国防、工业、医疗、互联网等社会生活的方方面面得到广泛应用,也不会想到,基于自己理论发明的激光技术会在探测基于自己理论预言的引力波中发挥关键作用。

一种控制微型激光器发射方向的新方法

研究人员利用一种光域的慷慨的能量状态,在他们的激光系统中制造光子,使得其在一个一致的模式中传输,顺时针方向或逆时针方向。

单管芯片集成首次实现光纤输出功率超过4000瓦半导体激光器

苏企自主研发高功率半导体芯片,在国际上首次利用单管芯片集成实现光纤输出功率超过4000瓦半导体激光器。

Gigaphoton将准分子激光器用于低温多晶硅退火

导体光刻光源的主要生产厂商Gigaphoton株式会社已经利用可靠性较高的半导体光刻用准分子激光器成功开发了一种“GIGANEX”系列退火装置专用的准分子激光器。

分布式光纤传感在光纤激光中的应用研究

近年来,随着高亮度半导体泵浦技术、双包层增益光纤技术、功率合束器等技术的进步,高功率光纤激光器迅猛发展。

全世界独有的激光通讯主战坦克

近日,中国99式主战坦克几个小秘密再次成为将中国军迷圈子搅得天翻地覆,央视军事新闻节目首次在电视节目中公开中国主战坦克的光电设备,以往被认为是北斗卫星通讯系统或者激光告警系统的一个关键部件被赋予了全新能力。

加快实战步伐:美军将测试150KW激光武器

美海军研究署将在近期开展新型高能激光武器系统舰上测试,输出功率可达150千瓦,是此前上舰测试的“激光武器系统”样机的5倍。

GHz级窄线宽及高峰值功率纳秒光纤激光器

光纤激光器具有输出激光光束质量好、热管理方便、结构紧凑的特点,并可以产生高重复频率(千赫兹量级)、窄脉宽(纳秒量级)脉冲,因此其作为光发射源在激光雷达、测距与成像方面具有广阔的应用前景。

激光器 | (2016-06-24) 评论

引力波源头黑洞“生前”模样被揭秘

借助引力波信号,不但能知道发出引力波的黑洞的大小和特征,还能描绘出这些黑洞“生前”的模样。波兰华沙大学的一个研究小组根据人类首次探测到的引力波,揭示了一个双黑洞系统从产生到合并的整个过程。

世界上最高效的纳米线激光器

钙钛矿材料具有成本低,工艺简单,效率高的优点,是太阳能电池板研究常用的材料。现在,研究人员证明了由铅卤化物钙钛矿制备的纳米线激光器是已知的最高效的激光器。

悬链线光学:消色差的完美光学角动量

中国科学院光电所罗先刚研究员领导的微细加工光学技术国家重点实验室与新加坡国立大学以及澳大利亚斯威本科技大学合作取得最新科研突破。他们利用一种来自于自然界的“亚波长悬链线”结构,在实验上成功观测到完美的光学轨道角动量。

光大激光陆小兵:激光加工已渗透到汽车制造的方方面面

近几年,以激光加工、工业机器人、数字化控制为代表的先进技术正在不断推动汽车制造业的升级,而激光作为一种先进加工方式,注定将为汽车制造业的发展带来革命性突破。

全波长响应的液晶与微纳复合材料

刺激响应材料的驱动方式是多种多样的,主要有力、热、光、电、磁、化学等。其中,光既是一种公认的清洁能源,又可快速、精确地实现远程操控,因此光致形变材料吸引了科学家的极大兴趣。

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