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  人工智能集群中部署的可插拔光收发器,预计将成为未来五年内光连接领域的核心解决方案。目前,AI集群中部署的光模块(光收发器)大多数都用在InfiniBand和以太网连接,占比超过90%。

  全数会 2024先进激光技术博览展深圳福田会展中心(6号馆)2024年8月27-29日展览面积:21000平米探索激光技术的未来之路,在这个充满无限创新和未来发展的时代,“全数会 2024先进激光技术博览展”将汇聚激光科技领域的杰出代表,展示最新最前沿的科技成果

  2 月,禾赛科技与百万量级的全球化智能汽车品牌长城汽车在保定举行了战略合作会议,长城汽车总裁穆峰、长城汽车首席供应链官赵国庆与禾赛科技 CEO 李一帆出席了此次会议。未来,禾赛科技与长城汽车在智能驾驶领域将展开更加全面深入的合作

  为了助力美国实现净零排放经济目标,美国能源部正资助一系列由光子学驱动的创新技术。

  2月27日,京华激光发布了重要的公告称,公司全资子公司绍兴京华激光材料科技有限公司(以下简称“京华科技”)于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,上述高新技术企业认定均为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定

  近日,光峰科技发布2023年度业绩快报,公司实现营业收入22.17亿元,同比下降12.77%;归母净利润1.02亿元,同比下降14.63%,公司整体毛利率为36.23%。光峰科技是全球领先的激光显示科技企业

  近日,美国光纤与半导体激光器制造商恩耐(nLIGHT)公布了2023年全年业绩和截至2023年12月的第四季度财务业绩。

  近日,以色列高功率动态激光器供应商Civan Laser宣布,将在德国汉诺威开设其首家欧洲办事处。

  安徽大学物理与光电工程学院、光电信息获取与控制教育部重点实验室及信息材料与智能感知安徽省实验室特种光纤与光纤激光技术团队胡志家教授在液晶激光研究方面取得系列进展,先后在光学权威期刊发表4篇论文,安徽大学均为第一单位

  Boppart团队在2019年提出了无标记自发荧光多倍频 (SLAM) 显微镜,他们将激发波长设置在1110 nm,实现在单一激发条件下同时收集四个模态信号,获取FAD的双光子荧光 (2PAF

  这份最新报告说明,2022年全球光电市场规模约为65.4亿美元,并预计在2032年攀升至超过212亿美元,2023年-2032年期间复合年增长率高达12.48%。

  2月23日,金橙子发布2023年业绩预告。2023年,公司实现营业收入2.20亿元,同比增长10.98%;实现归属于母企业所有者的净利润4405.68万元,同比增长12.74%;实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润2965.33万元,同比下降20.33%

  近日,美国宇航局(NASA)宣布,其深空网络(DSN)中的一个混合天线已成功跟踪并解码了来自“普赛克”宇宙飞船的近红外激光信号。

  近日,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)与上海理工大学等科研单位合作,在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展。研究团队利用国际首创的双光束调控聚集诱导发光超分辨光存储技

  2月21日,天弘激光发布了重要的公告称,公司于2024年2月20日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。该发明涉及激光分光技术领域,更具体地说,涉及一种可调激光分光分能装置,专利号为ZL3.X

  近日,康斯坦茨国际太阳能研究中心(ISC)和代尔夫特理工大学的研究人员找到了一种对叉指背接触(IBC)电池后端进行图案化的方法,以提高太阳能电池的效率。IBC电池最初是在20世纪70年代提出的,最早主要使用在于高聚光系统中

  近日,物理与光电工程学院激光工程研究院固体激光与超快光子学研究所师生在光电功能晶体超快载流子动力学研究方面取得重要进展,相关研究成果以《Anisotropic carrier dynamics and

  近日,复享光学完成超亿元C轮融资。该轮融资由国内龙头创投机构深创投和知名产业投资机构浑璞投资联合领投。本轮融资将助力公司加速产品创新进程,增强研发服务能力,在科研创新、先进制造和光子集成等广泛领域构建起更为深度的应用解决方案

  2023年,美国国家发明家学院院士、工程院院士——拉里 · 科尔德伦(Larry Coldren)教授、激光技术领域的巨人,荣获了享有盛誉的 ISCS Heinrich Welker 奖。拉里 · 科

  据外媒报道指高通已要求台积电和三星提供2纳米工艺样板,预计在2025年同时给这两家芯片代工企业的2纳米工艺下单,这在某种程度上预示着台积电的2纳米工艺能如期在2025年量产,对美国的芯片产业计划无疑是一大打击。美

  随着现代科学技术和工业持续不断的发展,对零部件工作的环境也慢慢变得趋于复杂化,表面性能的要求慢慢的升高,因此零件报废率大大增多。通常因为表面失效而报废的零件有:转子叶片、轴类零件、齿轮类零件、模具等。在零部件整体性能满足工况的条件下仅是表面损伤的零部件都是可以修复

  横模不稳定(transverse mode instability, TMI)是近年来限制光纤激光器平均功率提升的重要的因素,其原理如图1所示。在大模场面积光纤中,基模与高阶模式叠加(图1(a)),形成光强准周期变化的模间干涉图样

  1月15日,应中国科学院宁波材料技术与工程研究所王军强研究员邀请,中国科学院理化技术研究所宗楠研究员来访宁波材料所,并作了题为“国之重器——激光技术与应用”的学术报告。

  中国科学技术大学工程科学学院微纳米工程实验室副教授李家文课题组,提出适用于三维毛细血管支架高效构建的飞秒激光动态全息加工方法,并用其打印出三维毛细血管网络。该成果日前发表于《先进功能材料》,有关技术已获专利授权

  近日,德国高精度定位厂商PI (Physik Instrumente)的子公司——PI USA签署了一份合同,将在马萨诸塞州什鲁斯伯里(Shrewsbury)建造一个新的生产制造工厂。

  近日,毅达资本完成对安徽华创鸿度光电科技有限公司(以下简称“华创鸿度”)数千万元投资。华创鸿度成立于2019年,公司位于安徽省合肥市,是一家专注于大功率超快固体激光器研发与生产的高科技公司。团队方面,企业具有一支在激光领域有深厚的技术积累、具有国际领先水平的研发团队

  2月4日,逸飞激光发布了重要的公告称,公司拟斥资0.6亿元至1.2亿元回购股份回购公司股份,回购价格不超48.75元/股。本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让

  近日,中国科学技术大学工程科学学院微纳米工程实验室李家文副教授课题组提出适用于三维毛细血管支架高效构建的飞秒激光动态全息加工方法,用于产生三维毛细血管网络。该工作以“Rapid Constructio

  Coherent已被选中获得数百万美元的资助。这笔资金将加速Coherent的锂硫(Li-S)电池专利化学固定技术的开发,以满足下一代电动汽车(EV)的要求。

  在这次合作中,双方一同解决了真空激光焊接中的光学污染问题,为该技术的全面工业化应用铺平了道路。

  业纳推出了用于下一代固体激光器光泵浦的新型开放式散热器二极管激光器封装“LS”,并展示自家卓越的高性能光学元件和系统。

  为了表彰在促进国家电网科学技术工作中做出的重大贡献,国家电网有限公司授予宝宇(武汉)激光技术有限公司2023年度科学技术进步二等奖。国家电网科学技术进步奖是国家电力行业在科学技术方面最高荣誉之一,旨在表彰本年度国家电网系统的先进的技术和优秀个人,参评条件非常严格

  苹果公司是手机行业的引领者,带领了一轮又一轮的设计风潮。从全面屏设计到异形屏幕,多年来其设计理念一直广为效仿。屏幕的设计革命,也带动了激光加工的技术革新。前些年以“刘海屏”“水滴屏”为代表的异形屏幕,对制作流程与工艺提出了进一步要求

  蓝光单管芯片难以实现高输出功率和长寿命,核心生产技术壁垒高,受材料、技术限制,目前蓝光单管芯片功率较低,商用产品功率水平在5W左右,实验室功率水平在10W左右 蓝光单管芯片是蓝光激光器的核心组成部分,近年来,随着蓝光激光器应用扩展,蓝光单管芯片市场需求慢慢地释放

  组织工程的目的是构建具有生理功能的组织和器官,用于修复人体的疾病和缺损。由于体外构建的组织缺乏与之相适应的血液供应系统,只有皮肤、软骨和骨组织工程产品应用于临床。科学家已经成功打印出人工心脏、肝脏、肺

  1月29日,柏楚电子发布2023年年度业绩预增公告,预计2023年年度实现归属于母企业所有者的净利润7.2亿元左右,与上年同期相比,将增加2.40亿元左右,同比增加50.15%左右;预计公司2023年

  多光子显微(Multiphoton Microscopy, MPM)成像是一种非侵入、无标记成像技术。利用来自不同模态的非线性信号,多模态MPM能够给大家提供代表不同组织架构的互补信息。本文研究展示了一种具有深度扫描的多模态MPM系统[1]