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搜索结果: 1-15 共查到光学工程 方案相关记录93条 . 查询时间(0.487 秒)
2023年8月29日,由我校王振林教授牵头的国家重点研发计划“纳米前沿”重点专项《纳米铌酸锂薄膜光子器件原理及加工》项目启动会暨实施方案论证会在南京市集萃金陵嘉陇酒店顺利召开。按照科技部的总体工作部署,项目启动会由牵头单位南京大学举办。会议由南京大学科技处处长姜田主持,项目各协作单位代表参加了本次会议。
根据教育部和学校有关文件精神,现启动北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院2023年第二批博士研究生招生工作方案
2023年2月3日,华中科技大学光学与电子信息学院费鹏团队在Cell子刊STAR Protocols杂志上发表了题为“A practical guide to deep-learning light-field microscopy for 3D imaging of biological dynamics”的实验方案文章。该文章提供了深度学习增强光场显微镜的实施步骤,其中包括简单易实施的光场显微...
2023年1月12日,国家重点研发计划“激光材料及器件在线测试与自动化设计技术”重点专项启动会暨实施方案论证会在北京顺利召开。该项目由中国科学院软件研究所牵头,协同课题牵头单位中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院空天信息创新研究院、杭州光学精密机械研究所和课题参与单位山东大学、同济大学等联合攻关。来自科技部高技术研究发展中心、项目方案论证专家组和项目牵头单位的领导和专家共30余人参加...
北京理工大学2022版学术型研究生培养方案
北京理工大学2022版硕士专业学位研究生培养方案
北京理工大学2022版工程博士培养方案
按照学校实施精英教育,培养精英人才的培养目标,坚持“加强基础、拓宽专业、注重实践、因材施教,促进学生和谐发展与全面成长”的人才培养理念,根据《大连理工大学大类招生学生专业分流指导意见》,结合本学院情况,制定2021级光电大类专业分流方案
2022年4月18日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室在提升光刻胶的飞秒激光多光子聚合效率方面取得进展。研究团队通过在光刻胶中引入带有非线性吸收效应的溶剂,有效降低了光刻胶的多光子聚合阈值,拓宽了光刻胶的飞秒激光加工窗口,并能够优化飞秒多光子聚合加工的精度。相关成果以“An easy method to improve efficiency of multi-photon polym...
为规范和顺利完成重庆师范大学物理与电子工程学院2022年硕士研究生招生录取工作,根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)文件要求,以及教育部2022年全国硕士研究生招生录取工作视频会议、重庆市2022年硕士研究生招生录取工作会议精神和重庆师范大学2022年硕士研究生招生调剂工作办法特制订重庆师范大学物理与电子工程学院调剂复试工作方案
在过去的半个多世纪里,半导体产业按照摩尔定律呈指数级增长,引领人类社会进入电子信息时代,对全球经济和社会产生了革命性影响。然而,近年来,由于不断增加的生产成本、技术壁垒和物理定律限制,传统的摩尔定律逐渐走向终结。当前大多数半导体制造工艺正面临着未来不断增长的芯片性能和高集成密度需求的挑战,导致人工智能(AI)、5G/6G、物联网(IoT)等新兴技术的发展面临巨大危机。当前,在半导体领域正呈现出两个...
中国科学技术大学科研部郭光灿院士团队在量子存储及量子网络研究中取得原创性进展。该团队李传锋、周宗权研究组提出并实验实现无噪声光子回波,实测噪声比前人的结果降低了670倍,首次观察到单光子的光子回波并由此实现了高保真度的固态量子存储。该成果2021年7月19日发表在国际知名期刊《自然·通讯》上。该工作从方案提出、理论分析到实验实现均由该团队完成,该方案被命名为“Noiseless photon ec...
近期,中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所副研究员左恒团队提出了一种基于光学等厚干涉原理的拼接共相边缘检测方法。该方法可以从原理上避免温漂、时漂及电噪声等误差干扰,并可以简化拼接共相过程,实时获得相邻子镜间的绝对位姿误差。相关研究成果作为封面文章发表在《光学学报》上。
为了切实落实立德树人根本任务,积极推进“按大类招生,宽口径培养”人才培养模式改革,充分适应社会发展的需要,切实做好2021级电子信息类大类招生专业分流工作,根据重庆师范大学本科大类招生专业分流工作相关文件精神,结合重庆师范大学物理与电子工程学院实际,特制定本实施方案。本实施方案经学院教学指导委员会审议后经学院党政联席会审定通过。
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室提出了一种“分步压缩器”的脉冲压缩新设计。相关成果发表于《光学快报》【Optics Express 29(11):17140(2021)】上。拍瓦(1015瓦,PW)超强激光在激光粒子加速乃至真空极化等前沿科学研究中有重要应用。目前,获得10s-100s PW超强激光的最大瓶颈是受限于压缩光栅的尺寸与损伤阈值。

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