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搜索结果: 46-60 共查到相关记录104条 . 查询时间(2.159 秒)
近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所张庆礼研究员课题组与健康所江海河研究员课题组在梯度浓度激光晶体生长及激光性能研究方面进一步深入合作,采用类泡生方法生长了不同梯度浓度的Nd:YAG和Nd:GdYAG激光晶体,Nd:GdYAG的激光性能优于近似梯度浓度Nd:YAG晶体,相关研究成果以《渐变浓度掺钕钇铝石榴石系列晶体的生长与激光性能》为题发表在国际知名光学TOP期刊Optics ...
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部胡丽丽研究员团队在掺钕石英玻璃三能级跃迁的温度依赖性研究中取得进展。团队系统研究了掺钕石英玻璃三能级跃迁特性随温度变化的关系,加深了对三能级跃迁行为的理解,为获得高功率高效率900 nm激光提供了理论基础。相关成果以“Temperature dependence behaviors of three-level transition i...
近日,中国科学技术大学物理学院光电子科学与技术安徽省重点实验室张斗国教授课题组提出并实现了一种基于矢量光场调控原理的动量空间偏振滤波器件。将该滤波器件安装于传统无标记光学显微镜的出射端,它可以对出射光场的背景噪声进行高效抑制,进而采集到单个纳米尺度物体的高对比度、高信噪比光学显微图像。研究成果以“Cascaded momentum-space-polarization filters enable...
近日,中国科学技术大学物理学院光电子科学与技术安徽省重点实验室张斗国教授课题组提出并实现了一种基于矢量光场调控原理的动量空间偏振滤波器件。将该滤波器件安装于传统无标记光学显微镜的出射端,它可以对出射光场的背景噪声进行高效抑制,进而采集到单个纳米尺度物体的高对比度、高信噪比光学显微图像。研究成果以“Cascaded momentum-space-polarization filters enable...
“输送设备”广泛应用于冶金、建材、化工、电力、食品等工业生产,以及矿山、码头、料场等物流领域,其在实际运行中存在诸如输送带温度过高、堆料、输送带跑偏、打滑和断裂等各种问题。“故障预测与健康管理”,即PHM(Prognostics and Health Management),利用先进的传感器技术,借助各种算法和智能模型来预测、诊断、监控和管理装备的状态,能够完成故障检测、故障隔离、故障预测、剩余使...
为深入学习宣贯习近平总书记最新重要指示批示精神和院2024年度工作会议精神,认真贯彻落实抢占科技制高点各项工作部署要求,2024年3月7日,中国科学院光电技术研究所工会、团委在中国核聚变博物馆开展抢占科技制高点专题学习研讨活动。中国科学院光电技术研究所工会委员会委员、工会干部、理论学习小组组长、女职工代表、团员代表近百人参加活动。
CAA会士面对面系列活动是中国自动化学会为学会会士量身打造的高端学术交流平台,每期活动邀请1位或数位学会会士进行专题报告,围绕国际科技热点,聚焦国家创新发展战略需求,前瞻学科领域发展新方向,积极发挥学术引领和科技智库作用,展现重大学术咨询研究成果,引导社会尊崇科学思想和方法,促进公众提升科学意识和素养。
关于批准发布《T/CICEIA/CAMS 81-2024乘用车混合动力变速器NVH性能测试规范》等5项团体标准公告。
根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会的工作要求,主动适应新发展格局,着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展,提升稀土产业链、供应链韧性和安全水平,加快培育稀土行业新质生产力,现征集稀土国家标准、行业标准、中国有色金属工业协会标准项目计划及国家标准、行业标准外文版翻译项目计划。
“陕西省功能材料加工工程研究中心”于2012年6月18日经陕西省发展和改革委员会批准成立(陕发改高技[2012]763号)。工程研究中心以“产、学、研、用”为研发模式,依托西安建筑科技大学的科研条件和人才技术优势,提高行业自主创新能力,提升功能材料深加工技术及装备水平。
西安市搅拌摩擦焊接和加工重点实验室是以西安建筑科技大学功能材料加工国家地方联合工程研究中心为依托,以材料成型与控制工程国家一流专业和材料加工工程省级重点学科为支撑,于2020年11月立项建立。
近日,由中国仪器仪表学会主导编制的国际标准ISO 23745:2024《船舶和海洋技术船载气象仪器通用技术条件》正式发布。这是继中国仪器仪表学会标准转化为ASTM标准正式发布实施之后,中国仪器仪表学会标准国际化工作取得又一丰硕成果。
近日,由中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所林礼群等人发明的“一种回转吊臂挂式起网动力滑车”获中国发明专利授权,专利号:ZL201910903257.0。
由于光的传导效应,在过去的很长一段时间里,科学界一致认为传统光学显微推理系统的最小辨别能力存在极限,显微系统能辨别出的最小信息细节大约在照明光波长的一半量直到上世纪90年代,许多科学家提出了多种新型的显微成像方案来突破短路极限。

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