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搜索结果: 1-13 共查到光电子学与激光技术 科学家相关记录13条 . 查询时间(0.337 秒)
2023年11月15日,全球领先的专业信息服务提供商科睿唯安发布2023年度“全球高被引科学家”名单,遴选全球高校、研究机构和商业组织中对所在研究领域具有重大和广泛影响的顶尖科学人才。南京邮电大学电子与光学工程学院赵强教授凭借在交叉学科领域的突出贡献和学术影响力荣登榜单。
记者颜维琦从中国科学院上海光学精密机械研究所获悉,该所强场激光物理国家重点实验室利用自行研制的具有国际领先综合性能的超强超短激光装置,在基于激光加速器的小型化自由电子激光研究方面取得突破性进展。22日,相关研究成果作为封面文章发表于《自然》(Nature)杂志。
澳大利亚联邦科工组织2013年4月13日发布报告说,该机构研发出一种激光3D绘图系统,能够迅速完成历史文物古迹的测绘工作。这套名为“Zebedee”的激光3D绘图系统由澳大利亚联邦科工组织下属的自动化系统实验室开发完成,其工作原理是通过激光扫描获得古迹内外的详细测量数据,并自动根据数据绘制出全方位的3D建筑结构和周围环境。自动化系统实验室负责人乔纳森·罗伯特博士表示,激光3D绘图系统对历史文化遗产...
2011年6月24日消息,据英国《每日邮报》报道,美国科学家们宣布他们成功制成了全世界首个“生物激光器”,这是一种基因工程处理过的特殊细胞,它能产生激光束。
2011年11月1日消息,据美国《连线》杂志报道,目前在低地球轨道上散布着数十万颗大小各异的太空垃圾,这些太空垃圾将对火箭发射和卫星运行构成潜在的威胁。现在,一个科学家小组正计划使用地面激光器将它们击落。激光照射所产生的热量将蒸发掉这些太空垃圾表面的一小部分外壳物质,这些被蒸发的物质将在这些太空垃圾后部产生微弱的等离子喷流,从而减缓这些太空碎片的运行速度,最终导致它们脱轨,坠入地球大气层焚毁。
2011年9月1日消息,英国人对天气特别痴迷,尤其是雨云。现在科学家打算利用强大的激光实现他们的降雨愿望。瑞士的研究人员已经利用激光在空中生成了水滴。这项名叫激光辅助冷凝水的技术,有一天将会揭开天气循环的秘密,并能让人类自己决定在哪里降雨,以及何时降雨。虽然“人工降雨”早就有之,但是人们认为它不是一种创造雨云的安全方法,因为它需要向大气里播撒干冰和碘化银等微粒。也就是说,虽然这种方法能够形成降雨,...
日前,中国科学院开展了青年科学家奖评选活动,光电所饶长辉研究员在众多候选人中脱颖而出,荣膺十佳。为落实“创新2020”人才发展战略,形成鼓励创新、激励进取的人才发展氛围,中科院开展了本年度青年科学家的评选工作,在全院40岁以下的优秀人才中评选出10位。此项评选要求候选人具有良好科研道德,并在相关研究领域有重要科学发现、技术发明,或提出过重要创新学术思想、做出过重大科技成果,取得了重大的经济和社会效...
据物理学家组织网2010年4月27日(北京时间)报道,虽然许多科学家们认为,在制造下一代更快、更小、更高效的计算机和高技术设备上,新兴的电子自旋技术将胜过传统电子技术,但电子自旋对单原子的影响至今尚无从观察。而最新推出的《自然·纳米技术》网络版上,美国俄亥俄大学和德国汉堡大学的科学家们展示了他们首次获得的,电子不同自旋状态下的单个钴原子图像。
美国佐治亚理工学院的科学家们通过采用光纤上生长的纳米级氧化锌涂覆一层染料敏化太阳电池材料的方法,研制了一种新型的三维光伏系统。这种方法使得PV可以安装在人们看不到、远离屋顶等传统位置的地方。佐治亚理工学院材料科学和工程系教授王林中表示:通过这种技术,光伏发电装置可以折叠、隐藏和移动,因为光纤能引导太阳光进入建筑物墙壁,而纳米结构PV则将光线转化为电能,它实际上是一种三维PV。这项研究得到美国国防高...
近日,电子科技大学通信学院光纤技术研究中心饶云江教授团队首次在国际上应用157nm和飞秒激光微加工技术制作出新一代微纳光纤珐珀传感器。该项工作作为国家自然科学基金重点项目“新一代微纳光纤传感器基础研究”的一部分,在今年的中期评估中获得了相关专家的高度评价。该技术有助于研制出目前世界上体积最小、光学性能最好、工作温度最高(800℃)的微光纤在线珐珀应变传感器,可望在航空航天、能源工业等环境十分恶劣的...
发光二极管(LED)已经成功应用于计算机和手机等电子设备中,而且效率比标准灯泡高许多倍,但因其材料结构的限制影响了光源亮度。通过在LED的表面蚀刻微小的孔洞,可能增大LED的发光强度,而不必增加能源消耗,LED至今仍没有被当作标准家用照明加以应用是因为制作这些孔洞不仅费时而且昂贵。英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)的研究人员正在研究制作这些孔洞的新技术,他们利用纳米压印...
仪器仪表商情网2006年9月8日报道 工程师和应用物理学家们已经为一种新的“即插即用”激光开发——拉曼注入式激光——打下基础,同时也为整个激光技术带来了数个关键性的革新。这种激光放射仪器结合了非线性光学设备和半导体注入式激光的优点,它不仅设计紧凑,而且可能有一天会在成像与探测领域得到广泛的应用。
吉林大学2006年4月19日讯 吉林大学电子科学与工程学院院长、集成光电子国家重点联合实验室吉林大学实验区主任、长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者孙洪波教授由于在激光微纳加工领域的开拓性工作,获得第二届日本文部科学大臣表彰—青年科学家奖。

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