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第7届中国(北京)国际光电展(CIPE)盛大开幕

2015年5月5日至7日在北京国家会议中心,由中国光学工程学会及中国高科技产业化研究会主办的第7届中国(北京)国际光电展(CIPE)即将盛大开幕。今年恰逢光学界难得盛世,联合国教科文组织颁布2015年为“国际光年”,各大科研单位,企业及学术团体纷纷响应。本届展会22000平方米展览总面积,600余家参展商,汇聚观众2.5万人。此届活动注定是不平凡的。 政产学研联合,突出科技创新 中国光学工程学会以及中国高科技产业化研究会发挥学会的指导作用,联合科技部、中国工程院等单位共襄盛举。同期举办“科技部获奖项目成果转化大会”,“中国光学工程学会科技创新奖”,“首届中国(北京)创新技术与项目对接大赛”。推出有新意,有前景的技术及项目,为市场注入新鲜血液,搞活经济。 军民融合,开拓创新 光学作为军事发展核心力量之一一直是各大军工集团发展的重点,学会在此方面也积累的多年的资源。为了推进军转民、民参军项目合作,联合......阅读全文

海洋光学成立哈工程联合创新实验室

海洋光学即将召开光谱新技术及其应用(哈尔滨站)研讨会并成立哈工程联合创新实验室       海洋光学公司与哈尔滨工程大学物理实验教学中心经过长期合作,即将成立哈工程联合创新实验室,并将在2010年6月27日于哈尔滨工程大学启航活动中心,共同举办联合实验室挂牌仪式及“光谱新技术及其应用(哈尔

国际工程科技大会:用创新塑造人类未来

  工程科技对推动经济发展、社会进步和提高人民生活水平均作出了重大贡献。如今,中国乃至世界的工程领域都发生了巨大变化,全球经济的持续发展又对工程科技提出了新要求。如何凭借工程科技中的创新来塑造人类的未来,成为6月2日召开的2014年国际工程科技大会关注的焦点。  为社会发展不断提供解决方案  工程的

2016国际光电技术与应用系列创新研讨会征文通知

  会议网站:2016国际光电技术与应用系列创新研讨会   会议时间:2016年5月9-11日 摘要截稿:2016年3月31日(第二轮)   主办单位:中国光学工程学会、中国高科技产业化研究会   技术主办:国际光学工程学会(SPIE)、美国光学学会(OSA)   承办单位:中国

2016国际光电技术与应用系列创新研讨会征文通知

  会议时间:2016年5月9-11日 摘要截稿:2016年3月31日(第二轮)  主办单位:国际光学工程学会(SPIE)、美国光学学会(OSA)、 中国光学工程学会  承办单位:中国光学工程学会   2016国际光电技术与应用系列创新研讨会积极搭建“产学研一体化发展”大平台,打

我国博士生首次获国际工程光学学会顶级奖学金

  10月18日,由中国光学学会(COS)和国际工程光学学会(SPIE)共同主办的2010亚洲光电子会议在北京国家会议中心召开。会议期间,国际工程光学学会(SPIE)举行了2010年度光学设计与工程奖学金颁奖仪式,国际工程光学学会(SPIE)主席Ralph James博士亲自为北京理工大学博士生程德

科技部正式认定部省共建长春国家光电国际创新园

  近日,科技部正式认定部省共建长春国家光电国际创新园,共同打造长春光谷。  建设“国家光电国际创新园”的目的是:立足吉林省,依托中科院长春光机所在光电技术领域积极开展国际合作,引进海外优秀科技人才及团队,提升科研团队和科研工作的国际化水平,以及光电技术产品的国际竞争力;通过与俄罗斯等独联体国家、欧

微纳光学工程国际会议在长春光机所召开

  6月13日至14日,由中科院长春光学精密机械与物理研究所、IEEE光子学会、美国光学学会联合主办的微纳光学工程国际会议(International Conference on Micro/Nano Optical Engineering,ICOME)在长春光机所召开。会议得到了国家科学技术部、国

科技部与吉林省批准共建长春国家光电国际创新园

   近日,为深入实施创新驱动发展战略,加大引进国际科技创新资源,加强区域创新体系与平台建设,发展国际化、具有地域特色的产业创新集群,科技部正式认定部省共建长春国家光电国际创新园。   依托中科院长春光机所,建设国家光电国际创新园,是贯彻落实习近平总书记对中科院提出的“率先建设国际一流科研机构”和实

海洋光学为改进光电产品提供工具

  光谱仪创始者提供监测太阳能控制板生产和运作环境的理想产品   目前海洋光学所提供的产品是全套的光学传感系统及组件,包括从构成这类电池的薄膜性能检测,到太阳能模拟器光谱输出的测量,以满足光电太阳能电池日益增长的市场需求。   海洋光学是世界上第一个微型纤维光学光谱仪的创始者。其丰富的低成本

光学显微镜光电自动调焦技术

 自动调焦技术主要应用于高档实验室和研究型(或特殊类型)光学显微镜中。光学显微镜光电自动调焦技术的实质是光电子学技术、激光技术、计算机图像处理技术、自动控制与传动技术的集成,也是光学显微镜智能化、自动化要求的结果,它具有快速响应,准确无误的优点;能动态实时地提高显微镜图像的清晰度,为信息储存和处理创