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電子發燒友網>MEMS/傳感技術>突破光學與尺寸的極限

突破光學與尺寸的極限

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生物醫學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展

超分辨成像技術的出現標志著成像領域對于光學衍射極限突破,也極大地推動了生物醫學領域的發展。
2023-06-21 10:21:28356

濱松SLM助力突破光學衍射極限

劉旭教授和匡翠方教授團隊基于前期遠場超分辨技術的研究經驗,提出了一種新型的雙通道激光納米直寫方法。該方法突破光學衍射極限,提高了激光直寫“打印”的精度和速度。 研究成果以“Direct laser
2023-07-26 06:49:35454

計算光學成像如何突破傳統光學成像極限

傳統光學成像建立在幾何光學基礎上,借鑒人眼視覺“所見即所得”的原理,而忽略了諸多光學高維信息。當前傳統光學成像在硬件功能、成像性能方面接近物理極限,在眾多領域已無法滿足應用需求。
2023-11-17 17:08:01215

3d光學輪廓儀測微光學器件應用及其重要意義

光學器件是指尺寸在微米到毫米級別的光學元件,其尺寸比傳統光學器件小很多。微光學器件利用了微納加工技術,將光學器件的功能集成到微米尺寸的芯片中,具有小型化、集成化、高效率、低成本等特點。微光學器件
2024-01-02 10:31:200

探索極限光學魔法:濱松LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破

? 濱松液晶-硅基空間光調制器(LCOS-SLM)在超快激光加工領域日益彰顯其引領地位,其獨特的三維多點整形功能為激光切割帶來了突破性的“長焦深”貝塞爾光,為加工過程帶來新的可能性。本文為您帶來
2024-02-18 08:59:30192

我國在光存儲領域獲重大突破 或將開啟綠色海量光子存儲新紀元

”;這是我國在光存儲領域獲重大突破。有助于解決大容量和節能的存儲技術難題。 利用國際首創的雙光束調控聚集誘導發光超分辨光存儲技術,實驗上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實現了點尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451335

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