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四川省苍溪实验中学校沸腾了!中科院教授现场演示激光超能力

北京师范大学教授、博士生导师周静以《神奇的光学现象》为主题,为苍溪实验中学校高一的学子们带来了一场科普盛宴。 本次讲座在学子们心中埋下了一粒科学的种子,点燃他们对科学的好奇心和科技梦想。在今后的学习中,…

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最近碳化硅半绝缘衬底被应用在AR眼镜市场的新闻热度持续走高

鉴于此,将掺杂和缺陷局部化可能是有益的,以便在单一基板上实现电子、光子甚至量子过程。 除了材料特性之外,扩大和发展现有供应链以及降低相关成本对于光学和光子学行业(首先是AR领域)大规模采用光学级SiC至关重要…

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电子行业专题研究:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土(一)(附56页报告)

1)CIS 晶圆代工端:正在大力投资于更精细工艺的研发,预计至 2025 年末实现 1217纳米低功耗的量产,相较于当前基于 22 纳米的200MP 图像传感器,新一代产品将在更低功耗下运行,并通过优化…

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光学密度(Optical Density)

光强度,定义为单位面积上的光功率,是描述光的能量传输的重要物理量。 光强度在许多领域都有广泛的应用,如在光通信中,光强度的大小直接影响信号的传输质量;在医学领域,光强度的测量可以用于眼科疾病的诊断和治疗;在…

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薄膜级COC日本住友化学APL6509T 加工物性表 医疗薄膜 片材

特性COC (APL6509T)PMMAPC透光率≥91%92%88~90%吸水率<0.01%0.3%0.2%耐热性(Tg)140~160°C105°C145°C介电损耗(Df)0.0002~0.00050…

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3D镭射防伪标签不干胶的优势与应用

3D镭射防伪标签不干胶凭借其独特的技术优势,逐渐成为各类行业广泛应用的防伪工具,这种标签采用高科技的镭射光刻技术,使得标签表面能够呈现出不同的视觉效果和光学变化,从而在防伪领域发挥了巨大的作用,3D镭射防伪标…

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炸场!大电池一加13T跑分曝光!

4月3日,安兔兔官方发文称,在后台发现了一款一加新机,其型号为PKX110,预计为一加13T手机,同时还放出了这款新机的性能跑分成绩。因为从安兔兔最新的性能排行榜来看,“大杯”旗舰vivo X200 Pr…

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加州初创公司推出光学互连技术,解决AI计算的带宽问题

加州初创公司Lightmatter近日推出了两项突破性的光学互连技术——Passage L200和Passage M1000,解决人工智能(AI)多芯片设计中日益严峻的带宽瓶颈问题,利用光信号替代传统电信号…

加州初创公司推出光学互连技术,解决AI计算的带宽问题

Meta Orion原型揭秘:碳化硅如何赋能宽视场AR眼镜!

这使得SiC(在可见光范围内具有高折射率)成为最佳基板选择,无论视场如何:高折射率玻璃和铌酸锂等替代材料选项将在这种情况下保留彩虹伪影。 历史——特别是太阳能电池板和电池,两者在过去十年中都以价格大幅下降为特…

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白炭黑项目开创环保材料领域的新篇章

一种常用的方法是将甲烷等低分子烃类与氧气在高温下反应,产生CO2和H2O以及微量炭黑,然后通过分离和提纯等工艺步骤得到白炭黑。 4. 替代传统材料:白炭黑的广泛应用能够减少对石油等有限资源的需求,推动可持续发…

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近视党崩溃!VR眼镜近在咫尺为何还要戴眼镜?

这种日常经验让无数人产生错觉——既然VR眼镜的屏幕近在咫尺,近视用户理应裸眼就能看清。这也解释了为什么有些200度近视的朋友能勉强裸眼使用VR,而500度用户不戴眼镜就像在暴风雪中找路标——当虚拟焦点超出眼睛…

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OPPO官宣即将召开发布会 但Find X8依旧非常值得买

它配备5000万像素超广角主摄,拥有12.75英寸感光元件和f2.0光圈,支持120°超大视野与EIS防抖,能轻松捕捉广阔场景。即便OPPO即将发布新品,但OPPO Find X8在影像、外观、性能和续…

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武汉镭致智能科技取得可更换连接组件的光学镜头专利,实现了该设备对镜头本体便捷固定拆卸安装操作提高稳固性

金融界2025年3月25日消息,国家知识产权局信息显示,武汉镭致智能科技有限公司取得一项名为“一种可更换连接组件的光学镜头”的专利,授权公告号CN 222653231 U,申请日期为 2024 年 6 月。…

武汉镭致智能科技取得可更换连接组件的光学镜头专利,实现了该设备对镜头本体便捷固定拆卸安装操作提高稳固性

合肥联创光学取得缓冲镜片及光学镜头专利,避免缓冲镜片的光学有效部形变

金融界 2025 年 3 月 25 日消息,国家知识产权局信息显示,合肥联创光学有限公司取得一项名为“一种缓冲镜片及光学镜头”的专利,授权公告号CN 222653164 U,申请日期为 2024 年 6 月…

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东莞市益友光学科技取得利于散热的光透镜模组专利,能够自动清理散热鳍片

专利摘要显示,本实用新型公开了一种利于散热的光透镜模组,属于透镜散热技术领域,一种利于散热的光透镜模组,包括透镜模组主体和外壳体,所述外壳体的圆周外侧开设有多个散热槽,所述外壳体的顶面开设有通风槽,所述外壳…

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荣耀300 Pro更亲民了,骁龙8Gen3+512GB+无线充电,支持50倍变焦

它用骁龙8Gen3+顶级影像+护眼神屏的组合告诉行业:高端体验,本应触手可及! 对比同价位机型,iQOO Neo10Pro没有长焦、一加Ace5 Pro超广角、微距镜头都凑数,荣耀300 Pro却用全焦段覆…

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蔡司眼镜跨界电音节闪耀全场!EDC雏菊电音嘉年华登陆苏州

在EDC电音节上,蔡司光学品牌空降现场,以“你所见的 不凡如你”为理念在现场打造光学科技与潮流时尚融合的展台,将蔡司眼镜的活力与美感呈现给EDCChina 2025 雏菊电音嘉年华现场观众。与此同时,蔡司光…

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下一代LCD 3D打印机要变“小”了?幕后的功臣竟是安轮光学

在本次展会上,安轮光学带来了全新的智能迷你系列光源模组、LCD投影光机和LCD微纳离心膜,这些已获专利的创新产品一经亮相,便迅速成为现场观众和业内人士关注的焦点。黄总表示,安轮光学自2015年起便专注深耕光固…

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3199元,入手荣耀Magic6顶配版,那是物有所值的!

在内存压缩与资源调度算法优化加持下,使应用启动速度提升25%,连续使用36个月流畅度下降不到5%。 荣耀Magic6后置5000万像素超动态主摄+3200万像素的长焦+5000万像素超广角三摄,主摄拥有11…

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挑选理想手机配置的指南

选择手机本质是寻找技术参数与使用场景的最佳交汇点,游戏玩家应优先考虑处理器性能释放与散热系统,商务人士需侧重信号强度与办公功能适配,摄影爱好者要重点考察镜头光学素质而非AI算法美化,把握核心需求,理性看待营…

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色母粒增白剂OB1突破光学的奇迹

它通过改善白色表面的光学性能,提高材料的白度和亮度,为产品赋予视觉上的吸引力。本文将为您揭示色母粒增白剂OB-1的原理、应用领域及未来发展方向。2. 塑料行业:在塑料制品中添加色母粒增白剂OB-1,能够提高…

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合肥良希光电科技取得一种光学元件加工用角度控制工装专利,能够自由改变光学元件加工角度

金融界2025年3月22日消息,国家知识产权局信息显示,合肥良希光电科技有限公司取得一项名为“一种光学元件加工用角度控制工装”的专利,授权公告号CN222644206 U,申请日期为2024年6月。 专利摘…

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小米15Ultra对比小米15Pro怎么选?还可以再等等X200 Find X8 Ultra

总体来说,此次小米 15 Ultra 主打“暗夜之眼,徕卡光学”,不仅提升了长焦进光量,还针对夜景拍摄中的常见问题,升级了全套光学配置,包括定制新型树脂镜片、金字塔镀膜以及超低反镜头玻璃,整体影像性能更强。…

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白炭黑消光粉代理优质添加剂引领新潮流

白炭黑消光粉作为一种高性能添加剂,具有优异的光学性能和广泛的应用领域,受到越来越多行业的青睐。白炭黑消光粉作为一种能够提升产品质感和视觉效果的高性能添加剂,在许多行业中得到了广泛的应用。 随着涂料、塑料、印刷…

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白炭黑消光粉粒径分布探索微观世界中的光的折射迷宫

通过了解粒径分布,我们可以更好地了解消光粉的光学性质及其对可见光的散射和折射作用。当光线通过细小颗粒时,光线会发生多次散射和折射,使不同波长的光具有不同的传播路径。当粒径分布较宽时,不同大小的颗粒会使得光线在…

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光学级COC APL5014CL和APL5514DP的区别

日本三井化学光学级COC APL5014CL 和 APL5514DP 的区别(150华1519丽2707星塑胶) APL5014CL更适合高透明度、复杂形状的光学和医疗应用。 APL5514DP 更适合高耐…

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小米坚决清仓,512GB跌至1599元,OIS光学防抖+骁龙8sGen3

屏幕作为现代智能手机的核心之一,Redmi Turbo 3在显示效果上的表现同样不容小觑。更让人放心的是,Redmi Turbo 3配备了高效的冰封散热系统,避免过热带来的性能下降。目前小米坚决清仓,这款手机…

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COC光学级 APEL 三井化学 APL5014 高透射率

APL5014 具有优异的光学性能、耐热性和化学稳定性,广泛应用于光学、医疗和包装等领域。 APL5014 是一种高性能的 COC 材料,具有优异的光学性能、耐热性和化学稳定性。它广泛应用于光学镜头、医疗设备…

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国防科大新突破:显微望远一镜双收,光学成像技术再升级!

国防科技大学科研团队在光学计算成像技术上取得重大进展,他们创新性地开发出一种名为“中继投影显微望远术”(rPMT)的新型成像技术,为光学成像领域带来了革命性的突破。这一技术的成功研发,不仅将极大地推动光学成像…

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国防科大提出新型光学成像技术实现显微望远结合

近日,国防科技大学的研究团队在光学计算成像领域取得重要突破,成功开发出一种名为“中继投影显微望远术”(rPMT)的新型光学成像技术。 为解决这一挑战,国防科技大学的研究团队提出了一种创新性的“中继投影显微望…

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