光学显微镜
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超快非线性光学技术之八十一 激光输出脉宽对高次谐波产生过程的影响研究
高次谐波产生(HHG)是强场激光与物质相互作用中的重要非线性过程,可在极紫外(XUV)波段产生相干辐射,是生成阿秒脉冲及开展超快光谱与高分辨成像的关键手段。然而,其转换效率通常仅为10?7-10?5,
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AI+光学获资本青睐!这一激光企业完成数千万元A+轮融资
近日,智能光学领域的引领者爱鸥光学完成数千万元A+轮融资,道禾拓荆芯链基金与君桐资本联合注资为 “光学智能化革命” 注入强劲动力。 硬核技术打底,AI让光学更“聪明” 能获得两大专业资本的青睐,主要源
融资 2025-11-18 -
超快非线性光学技术之八十 高通量25阿秒脉冲产生
阿秒脉冲(101秒)是人类迄今掌握的最短时间标度工具,使直接观测和控制原子内电子超快动力学成为可能。从2000年至今,阿秒脉冲的发展经历了三个阶段(图1)。最初十年,主要采用钛宝石飞秒激光器(中心波长
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超快非线性光学技术之七十八 中红外片上飞秒激光
近年来脉冲光源的小型化和集成化取得了显著进展,近红外波长范围(0.8-2.5 μm)具有大量基于半导体锁模激光器(SMLL)和非线性谐振器的紧凑脉冲源。相比之下,中红外波长范围(3-12μm)内集成脉
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超快非线性光学技术之七十六 基于HgGaS晶体的高效中红外脉冲产生
近年来,高功率飞秒激光频率转换技术在粒子加速、红外光谱学和生物医学等应用中展现出巨大潜力。传统的中红外光源依赖多级光学参量放大器(OPA),虽能实现高能量输出,但系统复杂、体积庞大,需要精确的时空匹配
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霍尔比特携子公司中山光纪亮相CIOE2025,展示多款光学新品与技术方案
2025年9月10日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心(宝安新馆)举行。本次展会霍尔比特携子公司中山光纪及众多新品亮相,展位号设在4号馆4A005、4A006展位。
霍尔比特 2025-09-10 -
多轴扫描振镜精密加工应用
Precession Elephant III(简称PEIII)多轴扫描振镜,是Novanta专为精密微加工研发的重量级产品,非常适合各种复杂几何形状和锥度的钻孔需求,能达到非常出色的钻孔精度和超快的
精密加工 2025-09-02 -
医用光学技术之三 AI驱动多模态内窥镜成像与飞秒激光消融
头颈癌是全球第六大常见癌症,2020年新增病例超85万例,死亡病例达40万,且发病率呈上升趋势。传统诊断依赖病理活检和术中冰冻切片分析,但前者耗时长且无法术中应用,后者准确性有限(常需术后二次确认),
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【展商推荐】创鑫激光:专注光纤激光器及核心光学器件研发、生产
【创鑫激光】即将亮相 WAIE全数会智能工业展-先进激光及工业光电展区 展位号:A143 深圳市创鑫激光股份有限公司 深圳市创鑫激光股份有限公司(简称“创鑫激光”)
激光 2025-06-25 -
云极光学正式参评“维科杯·OFweek 2025年度激光行业最佳激光元器件技术创新奖”
“维科杯·OFweek 2025激光行业年度评选”由高科技行业门户OFweek维科网主办,维科网·激光承办,活动旨在表彰激光行业具有突出贡献的优秀产品、技术及企业、人物,鼓励更多企业投入技术创新,同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,以提高生产力、经济效益,给用户提供更大便利,引导行业良性快速发展
维科杯 2025-06-22 -
思特光学正式参评“维科杯·OFweek 2025年度激光行业最佳激光设备配套产品技术创新奖”
“维科杯·OFweek 2025激光行业年度评选”由高科技行业门户OFweek维科网主办,维科网·激光承办,活动旨在表彰激光行业具有突出贡献的优秀产品、技术及企业、人物,鼓励更多企业投入技术创新,同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,以提高生产力、经济效益,给用户提供更大便利,引导行业良性快速发展
维科杯 2025-06-19 -
超快非线性光学技术之七十一 ,多通腔压缩中的非线性偏振旋转提升脉冲时间对比度
在超快激光应用中,高时间对比度与短脉宽是实现高精度激光–物质相互作用的关键参数。尽管多通腔(MPC)非线性后压缩技术已广泛应用于高功率飞秒激光系统,其大压缩比(>10)通常伴随显著的基座的生成,对精密实验构成潜在干扰
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多光子显微镜成像技术之四十九 利用双光子荧光扫描激光检眼镜对活体人眼成像
眼科成像技术是诊断视网膜病变、疾病管理和衡量手术结果的基础。在过去几十年间,光学相干断层扫面(OCT),扫描激光检眼镜(SLO)以及自体荧光成像(FAF)等成像技术极大地促进了眼科领域的发展。然而,这
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宝辰鑫大能量激光清洗解决方案斩获中国十大光学产业技术奖
5月15日,在中国十大光学产业技术颁奖典礼暨产业创新大会上,2024年度中国十大光学产业技术揭晓,宝辰鑫MOPA 6000W大能量激光清洗解决方案斩获中国十大光学产业技术—应用奖!宝辰鑫MOPA 60
宝辰鑫 2025-05-27 -
Aerotech推出适用于振镜扫描系统的 DrillOptimizer,革新激光钻孔技术
5月6日,精密运动控制和自动化领域的全球领导者 Aerotech Inc.宣布推出其突破性的 DrillOptimizer,这是 AeroScriptPlus 为振镜扫描系统提供的一项先进功能。Dri
Aerotech 2025-05-06 -
精密光学巨头完成2025年首笔并购!
近日,全球知名光学元器件制造商学(Edmund Optics)官宣,公司收购了超声波辅助系统和高精度光学制造商son-x。Edmund Optics作为光学技术解决方案的佼佼者,自1942年成立以来一直服务于生命科学、生物医学、工业检测、半导体、激光加工等各大领域
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突发!中国两大光机所、多家光学企业被美国列入实体清单
美国时间2025年1月3日,美国商务部宣布将中国、缅甸和巴基斯坦的13个实体加入实体清单,其中中国实体11个。该行政令将自1月6日起生效。中国此次被加入实体清单的有如下11个实体:成都雷电微力科技股份
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超快非线性光学技术之五十八 中红外频域光参量放大器
在高次谐波产生过程中,提升截止光子能量的手段之一是采用长波长的驱动激光光源[1]。驱动固体中的高次谐波需要长波长(通常>1.5 μm)和高能量(几个μJ)的激光脉冲。本文报道了一种工作在5.5-13
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又一光学厂商获数千万元融资!
深圳市麓邦技术有限公司于近期顺利完成数千万元融资,此次融资由湖南高新创投集团、麓谷资本及兴湘资本三家湖南省内国资企业联合投资。在10月28日举行的签约仪式上,麓邦公司创始人李晓春向新进股东表达了诚挚感谢,并介绍了公司在核心技术、人才密度、客户口碑及品牌价值等方面的显著优势
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交易额超6000万!这家精密光学厂商被收购
近日,知名精密光学技术制造商Gooch & Housego(简称G&H)宣布成功收购位于英国威尔士圣阿萨弗的精密光学制造商Phoenix Optical Technologies。
光学 2024-11-01 -
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功能性防护材料领跑者——辅朗光学亮相激光展
本次全数会·2024 先进激光技术博览展现场,安徽辅朗光学材料有限公司携最新激光防护板等产品参展,吸引众多关注的目光。辅朗光学成立于2020年4月,坐落于马鞍山含山县,致力于光学功能性防护树脂板材的研
辅朗光学 2024-09-06 -
思特光学正式参评“维科杯·OFweek2024年度激光行业最佳激光元件、配件及组件技术创新奖”
“维科杯·OFweek2024激光行业年度评选”由高科技行业门户OFweek维科网主办,维科网·激光承办,活动旨在表彰激光行业具有突出贡献的优秀产品、技术及企业、人物,鼓励更多企业投入技术创新,同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,以提高生产力、经济效益,给用户提供更大便利,引导行业良性快速发展
维科杯 2024-08-02 -
【展商推荐】辅朗光学:专注功能性防护材料研发
【辅朗光学】即将亮相全数会 2024先进激光技术博览展安徽辅朗光学材料有限公司安徽辅朗光学材料有限公司(简称辅朗光学)成立于2020年4月,坐落于马鞍山含山县,致力于光学功能性防护树脂板材的研发、生产
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光学巨头蔡司在台湾新竹开设创新中心,在苏州购地建厂
近日,全球光学和光电技术领军者蔡司宣布,其在台湾新竹科学园区的新创新中心正式开幕。蔡司在苏州工业园区的全新研发制造基地也已正式开业。
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大族思特正式更名为思特光学!
2024年1月18日,大族激光公告宣称以10.46亿元的价格向思如泉涌以及珠海成荣等16家投资主体转让持有的大族思特65.37500%股权,大族思特于2月18日完成工商变更登记手续本次交易完成后,大族激光持有大族思特股权比例由70.06383%降低至4.54676%。
激光 2024-06-25 -
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上海光机所提出利用纳米金的光热效应制备光学PUF的新方案
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部邵宇川研究员研究团队,提出一种利用纳米金光热效应制备光学PUF的新方案
激光 2024-06-13 -
铂力特曝关联交易,振镜国产化仍待时日?
近日,西安铂力特增材技术股份有限公司披露了一笔关联交易,交易方北京正时精控科技有限公司为公司持股联营企业。关于这笔交易,有更多深层次内容值得解读——关于正时精控北京正时精控科技有限公司系铂力特联营企业,注册资本约为686万人民币,成立于2018年4月25日
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8亿到账!这家光学企业重金“救子”
公告显示,光智科技分别于2024年4月8日、2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》。
激光 2024-06-05 -
多光子显微镜技术之四十四 面向高散射和深成像的双光子成像探针
细胞在发生大规模形态变化之前,首先在细胞水平引起代谢的变化。如果能够识别细胞的代谢状态,将有助于早期癌症的诊断。双光子自发荧光显微成像能够达到细胞水平分辨率,在早期宫颈癌的检测中获得令人鼓舞的结果,因此极大地促进了手持式探头的发展
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