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我国自主研发的“真激光”照亮冬奥闭幕式

“真激光”光束组成的参天大树穿过雪花火炬台(中科极光供图)2月20日晚,北京第二十四届冬季奥林匹克运动会(以下简称北京冬奥会)在国家体育场“鸟巢”落下帷幕。闭幕式借用别具东方韵味的“折柳送别”诠释了怀念和惜别之情,与此同时还有一组激光束组成的参天大树矗立在舞台中央,穿过雪花火炬台直射天空,表达了对这场冬奥会的铭记。这棵由激光束组成的大树使用了“真激光”技术,该技术由杭州中科极光科技有限公司(以下简称中科极光)自主研发,以三基色激光为光源,可全面实现BT.2020国际最新标准,具有真亮度、真色彩、真节能、真陪伴、真可靠五大真体验。中科极光孵化自中国科学院理化技术研究所,创始团队历时40年攻克了“真激光”显示技术。至此,被海外企业占领的高端显示领域也有了中国企业的身影。北京冬奥组委技术部部长喻红曾表示,“科技冬奥”的推进有两个目标,一是利用新技术支持北京冬奥会的筹办和举办;二是给新技术应用提供展示场景。北京冬奥会为我国自......阅读全文

我国自主研发的“真激光”照亮冬奥闭幕式

 “真激光”光束组成的参天大树穿过雪花火炬台(中科极光供图)2月20日晚,北京第二十四届冬季奥林匹克运动会(以下简称北京冬奥会)在国家体育场“鸟巢”落下帷幕。闭幕式借用别具东方韵味的“折柳送别”诠释了怀念和惜别之情,与此同时还有一组激光束组成的参天大树矗立在舞台中央,穿过雪花火炬台直射天空,表达了对

中国“真激光”显示技术还原“真世界”

     88000流明高亮度真激光投影机点亮布达拉宫(中科极光供图)   近年来,显示技术的发展速度越来越快,分辨率从480p、1080p到4k、8K,使得电视、投影机等显示产品也迎来发展的快车道。2012年,国际电信联盟(ITU)针对高画质影像制定了最新标准BT.2020,作为未

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88000流明高亮度真激光投影机点亮布达拉宫(中科极光供图)  近年来,显示技术的发展速度越来越快,分辨率从480p、1080p到4k、8K,使得电视、投影机等显示产品也迎来发展的快车道。2012年,国际电信联盟(ITU)针对高画质影像制定了最新标准BT.2020,作为未来影音广播的技术标准。  日

理化所中红外激光变频材料研究获进展

  近日,美国化学学会会刊(J. Am. Chem. Soc. 2015, DOI: 10.1021/jacs.5b07920)以Metal Thiophosphates with Good Mid-Infrared Nonlinear Optical Performances: A First-

施尔畏调研理化所固体强激光材料项目

  3月4日上午,中科院副院长施尔畏一行到中科院理化技术研究所调研并实地考察相关配套资源。理化所所长张丽萍、副所长雷文强、许祖彦院士及部分科研、管理骨干参加了调研活动。  会上,彭钦军研究员汇报了固体强激光材料整体发展情况及制约高能固体强激光系统进一步发展的瓶颈关键材料及相关技术。施

理化所皮秒光参量激光研究取得创新成果

  中国科学院理化技术研究所激光物理与技术研究中心团队在中国工程院院士许祖彦、研究员彭钦军带领下,在固体激光领域持续耕耘数十载。近期,该团队在皮秒光参量激光研究领域取得创新成果,解决了国际上长期以来超短脉冲光参量振荡(OPO)难以实现大能量输出的难题,受到国际学术界关注和报道。  该团队开创性地提出

科技冬奥|212项技术在冬奥会上应用

  2月16日,在2022北京新闻中心新闻发布会——科技冬奥有关情况专场上,中国21世纪议程管理中心主任黄晶介绍,2017年,国家重点研发计划设立了“科技冬奥”重点专项。专项面向北京冬奥会的实际需求,围绕办赛、参赛、观赛、安全、示范5大板块部署科研任务。专项共安排部署80个科研项目,共有212项技术

健康白酒是真健康还是真忽悠?

  近两年来,酒企纷纷推出以“健康”为卖点的白酒产品。当白酒再次力推“健康”概念时,难免让人联想到10年前“喝酒能保肝护肝”的那场风波。而今,又有哪些企业再次入局?当白酒与健康这两个话题再次碰撞,是否又成为新一轮概念炒作?  “健康”或成白酒行业发展方向  2014年,深陷产业调整的白酒企业仍未走出

社发司赴冬奥组委调研“科技冬奥”重点专项工作

   5月4日,由吴远彬司长带队,科技部社发司、21世纪中心有关人员及咨询专家一行赴冬奥组委就“科技冬奥”重点专项工作进行了调研,了解冬奥会的相关科技需求。   调研会上,冬奥组委秘书长韩子荣介绍了当前冬奥会的总体进展情况,认为科技创新在冬奥会的筹备和举办过程中不可或缺,可以发挥重大作用,着力点非常

真核转染

     一些真核蛋白在原核宿主细胞中的表达不但行之有效而且成本低廉,然而许多在细菌中合成的真核蛋白或因折叠方式不正确,或因折叠效率低下,结果使得蛋白活性低或无活性。不仅如此,真核生物蛋白的活性往往需要翻译后加工,例如二硫键的精确形成、糖基化、磷酸化、寡聚体的形成或者由特异性蛋白酶进行的裂解等等,