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電子發(fā)燒友網(wǎng)>vr|ar|虛擬現(xiàn)實(shí)>基于超構(gòu)表面的AR顯示技術(shù)介紹

基于超構(gòu)表面的AR顯示技術(shù)介紹

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技術(shù) | 構(gòu)材料紅外探測芯片的研究進(jìn)展

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構(gòu)材料與電磁參量調(diào)控

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什么是表面技術(shù)?

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消色差構(gòu)表面復(fù)合透鏡在近紅外波段的消色差效果

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利用全介質(zhì)構(gòu)表面實(shí)現(xiàn)太赫茲高效自旋解耦多功能波前調(diào)控的設(shè)計(jì)

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鈮酸鋰構(gòu)表面制備及光子學(xué)應(yīng)用

作為三維構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長厚度的人工構(gòu)表面結(jié)構(gòu)能夠在緊湊的平臺上靈活操縱光與物質(zhì)的相互作用,有利于多功能、緊湊光子器件的研發(fā),對于微納光子學(xué)和集成光子學(xué)具有重要意義。
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一種基于C形開口環(huán)諧振器的相位不連續(xù)構(gòu)表面

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陳志寧院士:微波天線技術(shù)的研究與發(fā)展

根據(jù)構(gòu)材料的概念,電磁構(gòu)表面(MTS)可以看作為一種二維的構(gòu)材料結(jié)構(gòu)。通常,構(gòu)表面是指具有較小電學(xué)厚度和具有二維周期性的散射體陣列[6]。然而,若將構(gòu)表面視為電磁器件,筆者更傾向于將其定義為一種由二維極化單胞陣列構(gòu)成的電磁結(jié)構(gòu)。
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光學(xué)響應(yīng)噪聲調(diào)控成功突破光學(xué)構(gòu)表面偏振復(fù)用極限

南京大學(xué)彭茹雯教授、王牧教授研究組聯(lián)合美國東北大學(xué)劉詠民教授研究組,創(chuàng)新性地引入光學(xué)響應(yīng)噪聲調(diào)控,成功突破光學(xué)構(gòu)表面偏振復(fù)用極限,為發(fā)展高容量光學(xué)顯示、信息加密、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)提供了新范式。
2023-02-22 10:50:201822

變革傳統(tǒng)光學(xué)元件,構(gòu)透鏡加速商業(yè)化

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光學(xué)元件制造的一場新革命已經(jīng)到來,或?qū)⒊蔀槔^玻璃之后的第二個(gè)重要突破。那便是構(gòu)透鏡(Metalens),它們由亞波長納米結(jié)構(gòu)或納米鰭(nanofin)組成排列在圖像傳感器表面上,其成像品質(zhì)逐漸接近最先進(jìn)的商業(yè)透鏡。
2023-03-02 11:22:372351

什么是表面?為什么表面可以取代LCD

顯示技術(shù)領(lǐng)域使用表面有一個(gè)令人信服的論據(jù),許多人認(rèn)為它們最終可以取代LCD。
2023-03-03 11:30:367011

面向偏振成像的構(gòu)表面器件功能原理和未來趨勢

早期的構(gòu)表面采用金或銀等金屬材料作為其結(jié)構(gòu)材料,這是因?yàn)樗鼈兙哂懈叩碾娮用芏群碗妼?dǎo)率,使其在紅外或微波波段具有良好的性能表現(xiàn)。
2023-03-08 11:25:463847

一種基于硅的熱光效應(yīng)與閃加熱驅(qū)動(dòng)的電可調(diào)構(gòu)表面

構(gòu)表面因其優(yōu)異的光散射特性而備受研究者的關(guān)注。然而,固有的靜態(tài)幾何形狀限制了構(gòu)表面對動(dòng)態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 18:06:192212

什么是表面表面或許可以取代LCD?

表面的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是它們能夠產(chǎn)生比LCD更寬的視角。LCD傾向于使用偏振器來控制光的方向,這可能會(huì)限制顯示器的視角。
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淺析構(gòu)表面用于激光光纖腔內(nèi)時(shí)空調(diào)控

構(gòu)表面(Metasurfaces)在調(diào)控光的振幅、相位或偏振方面具有很高的通用性。
2023-03-20 09:48:152010

超薄的構(gòu)表面顯示器會(huì)替代液晶顯示器LCD嗎?

當(dāng)前,液晶顯示仍是電視、電腦顯示器中占據(jù)主導(dǎo)地位且最受歡迎的顯示技術(shù),但未來其很難再實(shí)現(xiàn)大幅改進(jìn)。
2023-03-24 11:51:512376

共形可重構(gòu)表面的遠(yuǎn)場波束掃描和雙波束產(chǎn)生

通道信息傳輸提供了新的設(shè)計(jì)思路。陣列天線共形可以很容易地集成在飛機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等載體平臺的表面,而不會(huì)破壞載體的形狀、結(jié)構(gòu)和空氣動(dòng)力學(xué)。報(bào)告主要研究共形可重構(gòu)表面的遠(yuǎn)場波束掃描及多波束產(chǎn)生。
2023-04-10 14:15:042810

一種基于構(gòu)透鏡本征色散和多焦點(diǎn)特性的構(gòu)表面光譜儀

近日,英國赫瑞瓦特大學(xué)的陳獻(xiàn)忠教授團(tuán)隊(duì)提出了一種基于多焦點(diǎn)構(gòu)透鏡設(shè)計(jì)方案控制不同波長光束色散的新方法,在工作距離僅為300 μm的情況下,在波長為500 ~ 679 nm的可見光范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了納米級分辨率的光譜識別,為發(fā)展片上光譜儀提供了全新思路。
2023-05-18 09:32:401547

基于平面混合構(gòu)光學(xué)的微型彩色相機(jī)

Science Advances期刊上發(fā)表了題為“Miniature color camera via flat hybrid meta-optics”的論文,提出了一種基于混合構(gòu)光學(xué)
2023-06-28 09:48:121523

集成構(gòu)表面重塑顛覆性光學(xué)平臺綜述

構(gòu)表面(Metasurfaces),一種亞波長人工結(jié)構(gòu)的二維(2D)陣列,已作為傳統(tǒng)的折射光學(xué)元件(ROE)和衍射光學(xué)元件(DOE)的替代技術(shù)而興起,它們能夠以緊湊的外形尺寸任意操縱出射光。
2023-06-29 09:39:072541

Metalenz聯(lián)合UMC將其開創(chuàng)性的構(gòu)表面光學(xué)器件推向市場

Metalenz表示,與UMC的新合作伙伴關(guān)系將有助于其構(gòu)表面光學(xué)器件首次直接推向公開市場。Metalenz成立于2016年,早在2021年就公布了其對智能手機(jī)鏡頭的未來愿景,該公司于2022年完成3000萬美元B輪融資。
2023-07-04 16:24:242114

人工智能賦能構(gòu)光子學(xué)研究

現(xiàn)象,為完全控制光提供了更廣泛深入的見解和更有用的工具。 人工智能(Artificial intelligence, AI)研究、模擬和擴(kuò)展以類人類智能的方式進(jìn)行計(jì)算和完成復(fù)雜工作的系統(tǒng)及方法,已迅速融入各類學(xué)科的前沿研究中。對于構(gòu)光子學(xué)而言,人工智能技術(shù)可以實(shí)
2023-07-17 11:06:301726

介質(zhì)構(gòu)表面的CMOS兼容制備工藝的進(jìn)展

構(gòu)表面為納米光子器件賦予了更高的自由度與靈活度,使實(shí)用的微納米光子器件的實(shí)現(xiàn)成為可能。
2023-07-27 09:39:032835

納米壓印技術(shù)助力手性成像構(gòu)器件

光的偏振是一種有價(jià)值的信息通道,在光學(xué)器件中得到了廣泛的研究。但是,目前在開發(fā)易于集成和大規(guī)模生產(chǎn)的低折射率對比度、大面積手性構(gòu)器件(meta-device)方面的進(jìn)展非常有限。
2023-08-01 09:31:322145

Lumotive光控構(gòu)表面技術(shù)開發(fā)固態(tài)激光雷達(dá)解決方案

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,光學(xué)半導(dǎo)體研發(fā)廠商Lumotive宣布與攝像頭模組專業(yè)廠商N(yùn)amuga達(dá)成商業(yè)合作協(xié)議,后者將使用Lumotive研發(fā)的光控構(gòu)表面(Light Control Metasurface,LCM)芯片組為一系列3D傳感應(yīng)用開發(fā)固態(tài)激光雷達(dá)解決方案。
2023-08-07 09:36:482403

構(gòu)器件的前沿研究與技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

構(gòu)光學(xué)為平面光學(xué)器件的發(fā)展提供了新的思路與方向。構(gòu)器件由亞波長人工納米結(jié)構(gòu)組成,能在二維平面上實(shí)現(xiàn)對入射光的振幅、相位和偏振的操縱。研究人員已經(jīng)發(fā)展了多種構(gòu)表面技術(shù),將其用于滿足各式各樣的光學(xué)需求。
2023-08-11 09:29:562427

淺析基于構(gòu)表面的三維成像技術(shù)

三維成像技術(shù)具有強(qiáng)大的精細(xì)化空間數(shù)據(jù)描述能力,在消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、機(jī)器視覺和虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域已成為最關(guān)鍵的傳感技術(shù)之一。
2023-08-14 09:59:563243

基于太赫茲表面的熱控光學(xué)加密技術(shù)介紹

近日,北京理工大學(xué)黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)與天津大學(xué)張學(xué)遷教授團(tuán)隊(duì)合作,提出了一種能夠通過溫度變化實(shí)現(xiàn)信息的可逆加密與再現(xiàn)的太赫茲表面
2023-08-14 14:26:371779

非線性光學(xué)構(gòu)表面的基礎(chǔ)知識與應(yīng)用概述

光學(xué)構(gòu)表面是一種由亞波長尺度的構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準(zhǔn)二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:266350

太陽能收集對構(gòu)材料的作用影響

捕獲并利用太陽能的方式。 太陽能是一種豐富的可再生能源,能夠大幅減少我們對化石燃料的依賴以及溫室氣體的排放。然而,目前的太陽能電池技術(shù)效率有限,其只能捕獲太陽能譜的一小部分。而這正是構(gòu)材料發(fā)揮所長的領(lǐng)域,因
2023-08-17 09:32:311547

基于一種可以實(shí)現(xiàn)太赫茲波前調(diào)控的構(gòu)表面

抑制和計(jì)算成像需求的關(guān)鍵。機(jī)械式波束掃描方法難以滿足目前的需求,而有源構(gòu)表面的發(fā)展為實(shí)現(xiàn)太赫茲波前調(diào)控提供了一種可行的解決方案,最近引起了廣泛的關(guān)注。 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,電子科技大學(xué)張雅鑫教授團(tuán)隊(duì)、布朗大學(xué)
2023-08-29 09:20:192668

一種使用表面的微光學(xué)平臺的介紹和應(yīng)用

歷史上,表面研究一直專注于對光的特性進(jìn)行充分的操縱,從而產(chǎn)生了各種各樣的光學(xué)設(shè)備,如金屬感應(yīng)器、金屬全息圖和光束衍射設(shè)備。然而,最近的研究已經(jīng)將他們的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到將表面與其他光學(xué)組件集成上。
2023-09-01 10:01:451133

什么是光學(xué)表面表面可以分為哪幾種?

表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實(shí)現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。表面可視為材料的二維對應(yīng)。
2023-09-04 09:30:013337

用于遠(yuǎn)場高分辨醫(yī)學(xué)成像的可生物降解柔性聲學(xué)構(gòu)表面功能器件

聲人工結(jié)構(gòu)構(gòu)表面是一種可產(chǎn)生特殊物理效應(yīng)的新穎聲學(xué)結(jié)構(gòu),其獨(dú)特之處在于能夠?qū)β暡ǖ南辔弧⒄穹M(jìn)行完全控制,可個(gè)性化定制任意波場,在高/分辨醫(yī)學(xué)成像、精準(zhǔn)操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應(yīng)用前景。?
2023-09-08 10:00:042579

英諾激光:皮秒激光制備鎂合金疏水表面的工藝及機(jī)理研究

疏水是一種特殊的潤濕性狀態(tài)[3],潤濕是指當(dāng)液體與固體表面接觸時(shí),液體取代原氣-固接觸面,而形成新的固-液界面。固體表面的潤濕性由靜態(tài)接觸角的大小來表征,如圖1.1所示,當(dāng)液滴穩(wěn)定地停留在固體表面時(shí),在液滴邊緣的切線處與固體表面所形成的夾角被稱為接觸角。
2023-09-19 15:49:513522

軟件定義構(gòu)光學(xué)元件未來發(fā)展方向

軟件定義的構(gòu)光學(xué)元件的快速發(fā)展有潛力推動(dòng)計(jì)算成像技術(shù)的發(fā)展。研究人員討論了三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域:合成孔徑成像技術(shù)、相位檢索技術(shù)(例如傅立葉平面成像)、計(jì)算成像功能的小型化(例如高動(dòng)態(tài)范圍成像),它們可以從構(gòu)光學(xué)系統(tǒng)提供的眾多自由度中受益匪淺。
2023-10-16 09:54:23998

佳能入局構(gòu)透鏡,還帶來了制造設(shè)備

構(gòu)透鏡是一種平面光學(xué)元件,旨在通過完全不同的方法取代傳統(tǒng)的全尺寸光學(xué)元件。構(gòu)透鏡可以減少標(biāo)準(zhǔn)相機(jī)鏡頭通常龐大而復(fù)雜的光學(xué)結(jié)構(gòu),將其壓縮成一種更小更薄的光學(xué)系統(tǒng)——通過采用納米顆粒和構(gòu)表面而不是曲面光學(xué)元件來彎曲光線。
2023-11-06 16:59:372035

動(dòng)態(tài)可調(diào)諧表面的研究進(jìn)展與應(yīng)用

表面能夠?qū)﹄姶挪ǖ钠瘛⒄穹拖辔坏任锢韰⒘窟M(jìn)行前所未有的調(diào)控,微納加工技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了表面顯示、成像、傳感、防偽、光場調(diào)控等領(lǐng)域的應(yīng)用前景。
2023-11-16 09:16:254191

基于硫?qū)倩锵嘧儾牧系目芍貥?gòu)太赫茲構(gòu)表面器件的研究進(jìn)展

構(gòu)表面在控制電磁波的強(qiáng)度、相位、偏振和復(fù)雜波前等方面發(fā)揮了重要的作用,通過與各種主動(dòng)調(diào)控手段結(jié)合可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)可調(diào)諧器件。
2023-11-27 09:47:201805

快照高光譜成像:構(gòu)光學(xué)+小數(shù)據(jù)凸優(yōu)化/深度學(xué)習(xí)理論

該研究不使用濾波器構(gòu)建彩色物體多光譜圖像的主要思想,是利用多共振構(gòu)原子作為構(gòu)表面構(gòu)建單元。研究人員將鋁(Al)納米棒與專門設(shè)計(jì)的分布式布拉格反射器(DBR)相結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)多共振構(gòu)原子。
2023-11-29 16:55:061773

什么是光學(xué)表面

  表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實(shí)現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。表面可視為材料的二維對應(yīng)。
2023-12-19 06:33:131496

基于構(gòu)透鏡的粒子圖像測速技術(shù)

研究嘗試將光學(xué)材料與PIV技術(shù)融合,以實(shí)現(xiàn)PIV系統(tǒng)小型化的目的。構(gòu)透鏡是一種先進(jìn)的平面光學(xué)元件,由人工制造的納米單元陣列組成。
2024-01-02 13:47:161135

構(gòu)表面在微測輻射熱計(jì)中的應(yīng)用綜述

構(gòu)表面突破了傳統(tǒng)自然材料的電磁特性限制,同時(shí)也解決了三維材料難以加工實(shí)現(xiàn)等瓶頸問題,使器件朝著集成化,小型化,低成本,可調(diào)諧的方向不斷發(fā)展。
2024-02-25 09:16:002968

利用太赫茲構(gòu)表面開發(fā)一款革命性的生物傳感器

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,倫敦瑪麗女王大學(xué)(Queen Mary University of London)和格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow)多學(xué)科研究人員展開合作,利用太赫茲構(gòu)表面(Metasurface)開發(fā)了一款革命性的生物傳感器
2024-02-25 10:23:411841

基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器可用于光學(xué)成像

近日,北京理工大學(xué)黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器,可以激發(fā)對入射角度具有選擇性的環(huán)形偶極共振
2024-03-04 09:24:073305

基于硅-有機(jī)電光可調(diào)諧構(gòu)表面的動(dòng)態(tài)光場調(diào)控工作原理

有源構(gòu)表面(metasurface)為光的快速時(shí)空調(diào)控提供了機(jī)會(huì)。在各種調(diào)諧方法中,有機(jī)電光(OEO)材料由于其速度快、非線性大以及使用基于浸潤的制造技術(shù)的可能性而具有一些獨(dú)特的優(yōu)勢。
2024-03-04 09:29:583318

離軸構(gòu)透鏡的理論分析和實(shí)際應(yīng)用

構(gòu)透鏡是由二維材料構(gòu)成的平面光學(xué)器件,是在成像領(lǐng)域中具有較大應(yīng)用潛力的表面平面光學(xué)器件。其可以靈活操控光的相位、偏振、振幅等,而且平面化的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)使其制造簡單、插入損耗低。
2024-03-07 14:49:591594

采用端到端的逆設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)多維度多通道構(gòu)表面全息設(shè)計(jì)

近日,北京理工大學(xué)光電學(xué)院黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)采用端到端的逆設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)了多維度多通道構(gòu)表面全息設(shè)計(jì)。
2024-03-11 11:35:372723

探討三種構(gòu)器件表面的加工方法

構(gòu)表面是近年來出現(xiàn)一種新型的光學(xué)器件,也被稱為構(gòu)器件。
2024-03-19 15:23:322098

一種基于液晶的新型可調(diào)介電構(gòu)表面,為傳統(tǒng)液晶器件帶來經(jīng)濟(jì)價(jià)值

介電構(gòu)表面(metasurfaces)是當(dāng)前光學(xué)領(lǐng)域最前沿的研究和應(yīng)用方向之一,其不僅具有低損耗優(yōu)勢,還能實(shí)現(xiàn)亞波長級的器件厚度。
2024-04-08 09:08:071603

采用單片構(gòu)表面與元注意力網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)快照式近紅外光譜成像

日前,北京理工大學(xué)王涌天教授、黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合張軍院士、邊麗蘅教授團(tuán)隊(duì),采用單片構(gòu)表面與元注意力網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)快照式近紅外光譜成像。
2024-04-25 09:08:523141

基于構(gòu)表面的微型橢偏儀

圖1.傳統(tǒng)構(gòu)型光譜橢偏儀(a)和基于構(gòu)表面陣列的光譜橢偏儀(b)系統(tǒng)示意圖 在半導(dǎo)體芯片和光學(xué)元件加工等應(yīng)用中,準(zhǔn)確測量薄膜的厚度和折射率至關(guān)重要。光譜橢偏儀是一種被廣泛應(yīng)用于測量薄膜厚度和折射率
2024-04-28 06:35:181066

用于制造紫外構(gòu)表面的定制化高折射率納米復(fù)合材料

納米壓印光刻(NIL)技術(shù)已被用于解決光學(xué)構(gòu)表面(metasurfaces)的高成本和低產(chǎn)量的制造挑戰(zhàn)。為了克服以低折射率(n)為特征的傳統(tǒng)壓印樹脂的固有局限性,引入了高折射率納米復(fù)合材料直接用作構(gòu)原子(meta-atoms)。然而,對這些納米復(fù)合材料的全面研究明顯缺乏。
2024-05-09 09:09:511795

基于納米壓印構(gòu)透鏡陣列的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)方案

研究人員基于超薄納米壓印構(gòu)透鏡陣列開發(fā)出一種透視增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)原型,開創(chuàng)了一種全彩、視頻速率和低成本的3D近眼顯示方案。
2024-05-15 09:09:092531

基于構(gòu)表面的單次曝光偏振成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)

物體散射光的偏振提供了一個(gè)信息寶庫。然而,對這種偏振進(jìn)行成像的技術(shù)經(jīng)常被忽視,因?yàn)槠浜茈y在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境之外實(shí)施。
2024-05-27 09:27:041874

基于相變材料的可重構(gòu)構(gòu)表面用于圖像處理

光學(xué)構(gòu)表面(metasurface)實(shí)現(xiàn)了在亞波長尺度內(nèi)的模擬計(jì)算和圖像處理,并具備更低的功耗、更快的速度。雖然人們已經(jīng)展示了各種圖像處理構(gòu)表面,但大多數(shù)考慮的器件都是靜態(tài)的,缺乏可重構(gòu)性。然而
2024-11-13 10:24:2632347

什么是表面光學(xué)技術(shù)

光學(xué)表面 目前,表面光學(xué)技術(shù)備受關(guān)注。簡單來說,表面光學(xué)技術(shù)主要使用表面的設(shè)計(jì)方法來替代傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì),或者來實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)的一些新功能。 在替代傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)方面,表面光學(xué)技術(shù)
2024-12-18 06:25:471116

光學(xué)構(gòu)表面+MEMS:可切換渦旋激光器

vortex lasers”(基于MEMS構(gòu)表面的模式可切換渦旋 激光器)的學(xué)術(shù)論文。論文由北京郵電大學(xué)信息光子學(xué)與光通信全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合南丹麥大學(xué)納米光學(xué)中心、挪威科技工業(yè)研究所共同完成。第一
2024-12-26 09:41:561059

CST+FDTD表面逆向設(shè)計(jì)及前沿應(yīng)用

表面逆向設(shè)計(jì)作為當(dāng)前光學(xué)和光電子領(lǐng)域的前沿技術(shù),正受到全球科研人員和工程師的廣泛關(guān)注。表面逆向設(shè)計(jì)不僅能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)元件的功能,還能夠探索全新的光學(xué)現(xiàn)象和應(yīng)用,如緊湊的光學(xué)系統(tǒng)、高效率的光學(xué)
2025-06-05 09:29:10662

共聚焦顯微鏡解析 | 表面微織構(gòu) MoN 涂層的織構(gòu)調(diào)控與摩擦學(xué)性能研究

隨著航空航天等高端制造業(yè)發(fā)展,鈦合金等難加工材料應(yīng)用廣泛,但其切削高溫導(dǎo)致刀具磨損突出;綠色高速干切削技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步要求刀具低摩擦、高耐磨。表面微織構(gòu)與硬質(zhì)自潤滑涂層結(jié)合是改善刀具性能的重要方向
2025-08-05 17:46:16814

上海光機(jī)所在單層表面用于快照式高動(dòng)態(tài)范圍成像取得進(jìn)展

圖1 高動(dòng)態(tài)范圍成像的復(fù)振幅構(gòu)表面設(shè)計(jì)。 (a) 傳統(tǒng)單次拍攝雙圖像獲取方案。 (b) 本文提出的復(fù)振幅構(gòu)透鏡,用于在單次曝光中獲得雙圖像。 (c) 圖(b)中構(gòu)透鏡的振幅與相位分布。 (d
2025-10-13 09:17:43261

賓夕法尼亞大學(xué):研究介電構(gòu)表面的偏振態(tài)折射率傳感

高靈敏度的折射率傳感。為實(shí)現(xiàn)該設(shè)計(jì),他們開發(fā)了一種基于納米晶墨水的單步納米壓印制造工藝,該工藝能夠高效、可擴(kuò)展地制備所需的納米結(jié)構(gòu)。在實(shí)現(xiàn)路徑上,團(tuán)隊(duì)通過精確表征構(gòu)表面的結(jié)構(gòu)并系統(tǒng)測量其在不同折射率環(huán)境下的透射與偏振橢圓光譜,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)
2025-11-11 15:20:09726

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