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应用光学国家重点实验室举行“应用光学论坛”

2015年9月6日上午,来自麻省理工学院的林宏焘博士应邀为“应用光学论坛”做了题为:“硫系玻璃集成光学及其应用”的学术报告。论坛由应光室副主任梁中翥研究员主持。林博士从集成光学的技术优势及应用潜力、硅基与硫系玻璃基集成光学器件的各自优势及挑战方面详细论述了硫系玻璃集成光学技术的突出特色和技术潜力,并以气体分子检测为例详细介绍了MIT在该领域所取得的诸多技术成果,报告引发了广泛而热烈的讨论,并与现代光谱与微纳技术研究室深入讨论了后续合作交流的事宜。人力资源处处长初蓓研究员、发光学及应用国家重点实验室副主任佟存柱研究员、应用光学国家重点实验室副主任穆全全副研究员及应光室的研究人员和同学等40余人参加了本次交流会。 本次论坛由应用光学国家重点实验室、青年创新促进会长春光机所小组及人力资源处联合承办。 ......阅读全文

上海光机所非线性光学频率转换技术研究获进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室研究员朱健强、刘德安研究团队在非线性光学频率转换相关技术方面取得研究进展。提出并实验验证了新一类相位匹配方法——电压调谐相位匹配。相关研究成果发表在1月27日出版的《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 118,04390

显微镜技术——光学显微技术

The Light Microscope (House Ear Institute)An explanation of how the light microscope works, how to use it, and how to get optimal results when using i

生物医学光学技术

  摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于分

生物医学光学技术

  摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于分

生物医学光学技术

摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势

光学微操控技术是微纳尺度下研究物体运动的关键技术

  光学微操控(光镊)技术作为微纳尺度下研究物体运动及其相互作用的关键技术,具有重要的应用价值,因其具有非接触、无损伤、精度高等优点,在物理、化学、微机械、生物大分子互作等领域应用广泛。光对物体的操纵依赖于光与物体之间的动量传递,线动量的传递可实现物体的捕获与平动,而角动量的传递则可导致物体的旋转。

四川绵阳组建光学仪器技术研究中心

  8月 23日,由上海理工大学、绵阳科创区管委会和四川绽放科技有限公司联合组建的“光学仪器与系统教育部工程技术研究中心西南中心”落成典礼在科技城创新中心二期举行,为进一步推动四川光电子信息产业和绵阳科技城高新技术经济产业的发展,更好地服务于企业发挥积极作用。上海理工大学校长胡寿根,市委常委、科技城

Nature Materials:“光学”技术应用于组织工程学研究

  最近发表在Nature Materials的一篇论文,华盛顿大学的一组研究人员公布了一项新策略,通过在特定点对其进行修饰来保持蛋白质的功能和完整性,以便它们可以通过光线调控蛋白质束缚在支架上。由于“绳子”也可以通过激光切割,因此该方法可以调控由不同类型的细胞组成的组织。科学家长期以来一直使用蛋白

光电所太阳自适应光学技术研究取得新进展

  7月9日,中国科学院自适应光学重点实验室太阳自适应光学研究小组在云南天文台1米红外太阳塔上,同时获得了可见光波段(图1)和近红外波段(图2)的太阳黑子高分辨率自适应光学校正图像,为突破太阳多波段高分辨力同时成像奠定了技术基础。这是该小组继2011年3月获得近红外波段太阳黑子和米粒结构高分辨率自适

新型水基光学器件将彻底改变光学研究领域

  线本质上是多用途的。换句话说,当穿过不同类型的材料时,它显示出不同的特性。科学家已经在各种技术中探索了此特性,但是需要控制光与材料交互的方式以获得所需的效果。这可以使用称为光调制器的特殊设备完成,该设备具有修改光属性的能力。当电场施加到光传播的介质上时,就会看到一种称为普克尔斯效应的特性。通常,