Menu

Menu

【哈特曼传感器】多功能光学测试

【哈特曼传感器】多功能光学测试

01丨介绍     夏克-哈特曼波前传感器SHSLab是一款强大的工具,可以测试所有类型的光学元件,尤其是手机元件、显微物镜、视觉物镜、摄影透镜、激光元件等。 02丨夏克-哈特曼波前传感器SHSLab     波前传感器包括2D微透镜阵列和作为探测器的CCD相机。在通过微透镜场之后,平面波前会在探测器上产生规则点阵,这些点具有相同的间距。如果波前弯曲,微透镜产生的点阵则相应移动,偏离光轴位置。从点的位移,可以重构出波前。  ...

这是什么魔法?平面镜、凹面镜检测,精度可达微米级!

这是什么魔法?平面镜、凹面镜检测,精度可达微米级!

Elon Musk曾表示,"在实现全自动驾驶的过程中,三维重建技术是不可或缺的一环。" Facebook的创始人Mark Zuckerberg也指出,"元宇宙时代的来临将更加依赖于高度精细的三维空间表达。" 这些业界巨擘的言论无疑为三维重建的未来发展注入了强大动力。 三维重建目前是最为炙手可热的领域。摄影测量或结构光投影技术可以解决漫反射重建问题,但却无法有效应对镜面反射物体(如玻璃、积水、反光物体和汽车车身)等的重建挑战。三维重建领域研究学者Kuosheng Jiang曾说:High brightness and high reflectivity are two significant challenges that remain to be addressed in machine...

2023诺奖得主Anne L’ Huillier教授团队:用阿秒脉冲看清发光材料表面的电子运动规律

2023诺奖得主Anne L’ Huillier教授团队:用阿秒脉冲看清发光材料表面的电子运动规律

近日,在2023年诺贝尔物理学奖得主Anne L’ Huillier教授的领导下,一支由瑞典、德国科学家组成的科研团队,使用空间分辨率在纳米量级、时间分辨率在阿秒量级的光电子显微镜,跟踪研究了发光材料氧化锌 (ZnO) 晶体表面的电子动力学,并建立起了用阿秒干涉测量技术,研究纳米材料及新型太阳能电池中电子行为的一般方法。文章发表在Advanced Physics Research上。 论文链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/apxr.202300122 照亮物质表面,为运动电子拍摄一张“特写”...

突破钛宝石超强超短激光“10拍瓦上限”取得重大技术进展

突破钛宝石超强超短激光“10拍瓦上限”取得重大技术进展

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与上海科技大学合作,在突破钛宝石超强超短激光“10拍瓦上限”方面取得技术进展,并发表于Advanced Photonics Nexus。 自1996年的1拍瓦“Nova”到2017年的10拍瓦“上海超强超短激光实验装置(SULF)”、2019年的10拍瓦“欧盟极端光设施之核物理ELI-NP”,峰值功率的大幅提升得益于大口径激光增益介质从“钕玻璃”向“钛宝石”的转变,使得高能激光脉宽从约500 fs减小至约25 fs。 图1 拼接钛宝石啁啾脉冲放大技术 然而,10 PW似乎是钛宝石超强超短激光的峰值功率上限。目前从10 PW向100...

Sci. Adv. | 高数值孔径3D消色差超透镜

Sci. Adv. | 高数值孔径3D消色差超透镜

 本文由论文作者团队投稿 导 读 近日,新加坡科技设计大学Joel K.W. Yang教授课题组和新加坡国立大学Cheng-Wei Qiu教授课题组合作实现了3D多层消色差超透镜(Multilayer Achromatic Metalens,MAM),打破了设计单层超构透镜时面临的带宽,数值孔径和效率之间的相互限制。   通过结合拓扑优化和伴随法,研究团队逆向设计了可工作在400至800 nm波段,数值孔径(NA)分别为0.5和0.7的多层消色差超构透镜,并借助双光子聚合(Two-Photon...

星海先锋,爱因斯坦探针卫星宽视场望远镜研制随笔

星海先锋,爱因斯坦探针卫星宽视场望远镜研制随笔

一眼千年 “至和元年五月己丑,出天关东南,可数寸,岁余稍没”《宋史·天文志》记载了1054年7月4日突然出现的“天关客星”,“昼见如太白,芒角四出,色赤白”。1758年,查尔斯·梅西耶在这一位置上标注了自己星表的第一个目标,蟹状星云M1。20世纪早期关于M1扩张速度的研究,确认了它是大质量恒星爆炸形成的星云,于是SN1054成了天关客星的天文学编号。望远镜发明前,漫长的文明史中,这类客星或者说暂现源的记录寥寥无几。中华文明出于对文字和历史传承的尊重而记下的天关客星,成为了对SN1054物理本质研究的重要贡献。...

科学仪器公司为什么很难壮大?

科学仪器公司为什么很难壮大?

前言:行业现状 首先,我们来看看行业的现状。 2022年全球前十大科学仪器公司中,没有一家企业来自中国。根据中国仪器仪表行业协会统计数据,2021年仪器仪表制造业企业数量约5400家,但自主研发产品销售收入超过5亿的国内科学仪器公司屈指可数。 这就是中国科学仪器行业的现状:产品种类繁多、专业性强、单一产品市场容量小、产品面向多应用、多行业,高端产品主要为国外竞争者占据,国内主要呈现出散、小、多的企业格局。 中国的科学仪器企业目前是生存容易,壮大难。 1、为什么生存易?...

Light | 极简计算光谱仪:颠覆传统设计范式,核心元件成本不足10元

Light | 极简计算光谱仪:颠覆传统设计范式,核心元件成本不足10元

光谱仪,作为物理、化学、生物、医学、材料、光电子等众多科学研究中关键的科研仪器,一直以来都是重要的基础研究工具。传统光谱仪采用精密而复杂的色散分光器件,其庞大的体积和高昂的制造成本已经无法满足现代科研和生产中对低成本、便捷和精确光谱分析的需求。光谱仪微型化是当前学术界和产业界研究的焦点之一。 近年来,基于光谱时空编码和数值重构的计算光谱测量技术引起了业界的广泛关注。然而,当前已报道的技术方案普遍依赖于光谱传感器复杂的架构设计以及先进材料技术和精密加工制造技术。此外,复杂而繁琐的光谱时空编码校准问题进一步阻碍了现有微型光谱仪研究的泛化应用。...

5年之后,巨型望远镜时代落幕

5年之后,巨型望远镜时代落幕

资金、工程技术和纯粹的几何形状可能标志着巨型天文望远镜的终结。 建设中的欧洲极大望远镜 来源:G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO 作者  Phil Plait 翻译  宋秋舸 编辑  魏潇 *本文仅代表作者观点 试想一下:天文学家认为哈勃空间望远镜算是小家伙。 或许这会令你感到意外,因为在过去三十年里,哈勃空间望远镜拍摄的图像充满了深度和细节,已经超越了大多数地面望远镜的拍摄能力。因此,人们普遍认为“哈勃必定是有史以来规模最大的望远镜之一”。 然而,实际上,哈勃空间望远镜的镜面只有 2.4...

Light Adv. Manuf. 封面 | 高效、低损耗的等离子体波导调制技术

Light Adv. Manuf. 封面 | 高效、低损耗的等离子体波导调制技术

撰稿:Cinnamomum 导 读 在等离子体电子学领域,通过设计巧妙的局域等离激元共振等模式,充分利用光的极端约束,能够实现在几微米尺度上高效的振幅和相位调制。与微纳尺度电极的高效集成不仅为器件微型化提供更多机会,还进一步提升了能量利用效率。 然而,通常情况下,快速但小尺度的等离子体调制器在工作状态下存在较大的损耗,达到1 dB/μm量级。由于与期望的等离子体模式的耦合效率较低,调制器插入损耗(IL)水平可高达10 dB。...

南昌大学:扩散模型支持下的高分辨傅里叶单像素成像

南昌大学:扩散模型支持下的高分辨傅里叶单像素成像

傅里叶单像素成像(FSPI)是一种基于傅里叶分析理论的计算光学成像技术。与传统基于阵列探测器的成像方法相比,FSPI在极弱光、大气湍流和散射介质等条件下表现出更高的探测效率和灵敏度。已在太赫兹成像、红外成像、光谱成像等领域展现出巨大的应用潜力。然而,FSPI一直面临着成像效率和成像质量的权衡问题。为实现高分辨率成像,需要较多的测量次数,这导致成像效率的下降。如何在不降低成像质量的情况下减少采样次数是目前面临的一大挑战。 为解决该问题,来自南昌大学成像与视觉表示实验室的研究团队提出了一种基于扩散模型的傅里叶单像素成像高分辨率迭代重建方法。该成果以“High-resolution iterative reconstruction at extremely low sampling rate for...

西部985,组建全国重点实验室!

西部985,组建全国重点实验室!

1月12日,丝路环境与干旱气候监测预警全国重点实验室(筹)组建方案专家咨询会在北京召开。中国科学院院士吴国雄、丑纪范、穆穆、焦念志、陈发虎、王会军、陈大可、戴永久,中国工程院院士丁一汇、徐祥德、张小曳、沈学顺,专家许小峰、胡永云、马耀明、王自发、周天军、张强、赵传峰、于海鹏等现场和线上参加咨询会。 中国科学院院士、兰州大学大气科学学院黄建平教授,中国气象局总工程师黎健研究员,国家气候中心主任巢清尘研究员,兰州大学副校长潘保田教授出席会议。中国气象局、国家气候中心和兰州大学相关部门、学院负责人和实验室骨干参加会议。咨询会由潘保田主持。...

OEA | 大口径望远镜可见光近衍射极限成像新途径:压电驱动变形次镜的研制与应用【光电所自适应光学研究团队】

OEA | 大口径望远镜可见光近衍射极限成像新途径:压电驱动变形次镜的研制与应用【光电所自适应光学研究团队】

Opto-Electronic Advances 2023年第12期论文推荐 中国科学院光电所自适应光学研究团队介绍了光电所研制的新型241单元PDSM及其在丽江观测站1.8-m自适应望远镜上的应用。该项研究在高性能压电驱动变形次镜的研制与天文观测应用方面取得了显著进展,使大口径地基望远镜的结构进一步简化,成像分辨力进一步提升。 文章 | Guo YM, Chen KL, Zhou JH, Li ZD, Han WY et al. High-resolution visible imaging with piezoelectric deformable secondary mirror: experimental...

Synopsys收购Ansys,光学设计软件大洗牌

Synopsys收购Ansys,光学设计软件大洗牌

2024年1月16日,加利福尼亚州桑尼维尔市和宾夕法尼亚州匹兹堡讯——新思科技(Synopsyps,纳斯达克股票代码:SNPS)和Ansys(纳斯达克股票代码:ANSS)今日宣布,双方已达成最终协议,新思科技将收购Ansys。根据协议条款,Ansys股东将获得每股197.00美元现金和0.3450股Synopsys普通股,根据Synopsys普通股2023年12月21日的收盘价计算,企业价值约为350亿美元。将Synopsys开创性的半导体电子设计自动化(EDA)与Ansys广泛的仿真和分析产品组合相结合,将打造硅到系统设计解决方案的领导者。 1. 光学设计软件市场介绍: 1.1:国外软件...

技术发明奖二等奖┃ 高功率激光脉冲任意整形及功率放大系统

技术发明奖二等奖┃ 高功率激光脉冲任意整形及功率放大系统

高功率激光脉冲任意整形及功率放大系统   获奖人  吕宏伟,陈家雄,李朝锋,张新立,陈  峰, 王  航,谢  征,黎志刚,李文甫,张  昕  获奖单位  中国电子科技集团公司第三十四研究所 ◆ 高功率激光脉冲任意整形及功率放大系统是国家战略级高新技术一一高能激光装置的“种子光源”,可用于激光聚变、场强物理、航空发动机制造以及载人航天等高端技术领域,其时域、频域、空域参数中微小的缺陷都会随着激光的传输、放大而加剧,影响最终输出激光的光束质量。项目研究利用光纤可柔性传输、单色性好、环境适应性好、免维扩等特性,输出满足高能激光应用全域激光参数可精密调控的甚多束、高稳定、高可靠的微焦耳量级纳秒脉冲激光。...

光电倍增管才是单光子探测的yyds

光电倍增管才是单光子探测的yyds

随着科技的突飞猛进,我们逐渐揭开了光子的神秘面纱。由于光子的微弱特性,直接观测和探测它是一项巨大的挑战。因此,研发出能够探测单个光子的探测器成为了科学家们追求的重要目标。  市面上已经有多种单光子探测器,比如光电倍增管、光子计数探头、MPPC和SPAD等。它们各有千秋,但要说到单光子探测的顶尖高手,那非光电倍增管莫属。那么,这些单光子探测器是如何工作的呢?接下来,让我们一一揭开它们的神秘面纱! 光电倍增管 光电倍增管的工作原理如下图所示:当单个光子到达阴极面的时候,由于光电效应会产生光电子,产生的光电子在聚焦电场的作用下进入倍增级实现连续的倍增,从而实现电信号的连续放大,最后通过阳极输出,这个过程就实现了单光子信号的探测。...

1.89亿美元!这家激光上市企业开启收购 | OE NEWS

1.89亿美元!这家激光上市企业开启收购 | OE NEWS

日前,美国光学和精密元件提供商Novanta宣布,已完成对高度工程集成解决方案提供商Motion Solutions的收购。根据惯例成交条件,该交易的现金对价为1.89亿美元。该交易将在Novanta目前业务范围的基础上扩大互补市场,包括空间生物学、基因组学、蛋白质组学、医疗机器人和实验室自动化。 (图片来源:Novanta) Novanta总部位于美国,在全球拥有2700多名员工,是一家价值8亿美金的激光光子学、精密运动控制和视觉技术全球供应商,服务于全球医疗设备和先进工业技术市场的原始设备制造商。而Novanta Photonics(即诺万特光电事业部)专注于服务先进制造行业,是核心激光器组件和子系统优质供应商。...

The Innovation | 星地激光通信的工程应用:搭建星地信息高速公路

The Innovation | 星地激光通信的工程应用:搭建星地信息高速公路

星地激光通信是解决我国星地通信速率瓶颈的重要手段,相关技术近年来已取得长足进步。然而,如何在复杂非稳态的大气信道下,保证通信的质量和可靠性仍是亟待攻克的难题。本文介绍了星地激光通信工程化应用的关键技术,并在星地试验中实现了10Gbps速率的卫星遥感影像传输。试验结果显示,传输数据质量良好,可满足高标准业务化应用需求。   图1 图文摘要   星地激光通信的优势   卫星高分辨率(即高时间、高空间和高光谱)遥感观测产生的数据呈几何级增长。与此同时,随着遥感大数据价值的不断提升与凸显,大数据驱动的遥感应用研究对全球海量数据快速无损下传的需求日益迫切,现有的星地通信速率已逐渐无法满足需求。  ...

Light Adv. Manuf. | 新型光学参量放大器

Light Adv. Manuf. | 新型光学参量放大器

撰稿:矫淑杰(哈尔滨工业大学) 光放大器在光通信中有着至关重要的作用,但是光放大器仅限于由材料本征带隙决定的特定波长范围。相比之下,光学参量放大器(OPA)可以在几乎任何波长范围内实现增益,因此能够在传统光放大器之外实现宽带光放大。自1965年发现以来,OPA在许多领域得到了应用,如超快光谱学、光通信、光学成像、激光加工和量子光学。...