Antpedia LOGO WIKI资讯

光电子学和超快诊断技术专家牛憨笨院士逝世

讣告 我国杰出的光电子学和超快诊断技术专家,中国工程院院士,中国共产党的优秀党员,原深圳大学光电子学研究所所长,光电工程学院名誉院长牛憨笨先生,因病医治无效,于2016年7月4日15时30分在深圳逝世,享年76岁。 牛憨笨院士是我国电子光学理论和变像管诊断技术研究领域的杰出代表之一,在变像管超快诊断领域取得了骄人的成就,为我国地下核试验、激光核聚变、光化学、光生物学、凝聚态物理、激光技术等研究领域提供了多种超快图像信息获取手段。他设计并负责研制成功了我国第一个获得重大应用的静电聚焦、静电偏转通用变像管,创建了动态电子光学理论,负责研制成功的九种变像管和七种变像管相机,打破了西方对我国的禁运,并使我国超快诊断技术跻身世界前列,为国防建设及核聚变新能源研究做出了重要贡献。 牛憨笨院士把毕生精力献给了他所钟爱的光电子学事业。他的逝世是国家科技界的重大损失,对此我们表示沉痛的悼念和深切的缅怀! 牛憨笨院士的遗体告别仪式定于20......阅读全文

光电子学和超快诊断技术专家牛憨笨院士逝世

讣告   我国杰出的光电子学和超快诊断技术专家,中国工程院院士,中国共产党的优秀党员,原深圳大学光电子学研究所所长,光电工程学院名誉院长牛憨笨先生,因病医治无效,于2016年7月4日15时30分在深圳逝世,享年76岁。  牛憨笨院士是我国电子光学理论和变像管诊断技术研究领域的杰出代表之一,在变像管超

牛憨笨院士:分秒必争培养人才

  在深圳大学任教的院士,在深圳特区30年30位杰出人物评选中,被评为“杰出创新人物”。近日,记者走访了这位严谨质朴的老人。  1999年9月,牛憨笨率领17名中国科学院西安光电精密机械研究所研究人员,告别了科研条件优厚的西安,来到深圳。牛憨笨的到来,使深圳拥有了第一位院士。  当时

深大学者捕获细胞核中最短特异DNA图像

  荧光原位杂交(FISH)是用于发现基因或染色体异常的分子诊断技术,最早在20世纪80年代初开发,它包括使用结合染色体特定部位的荧光探针来检测特定DNA序列是否存在。来自清华大学和德州大学达拉斯分校的共同通讯作者张奇伟教授介绍,传统的FISH方法受限于各种因素(包括标记能力和光学分辨率)而难以获得

牛憨笨院士获900万重大科研仪器专项资助

    记者日前从深圳大学了解到,牛憨笨院士主持的课题《大视场X射线相衬成像器件与锥束CT系统研究》,获得2012年度国家自然科学基金重大科研仪器专项资助,资助经费达900万元。这是2011年国家自然科学基金委设立“重大科研仪器设备专项”以来,广东省首批获此重大项目的团队,也是深圳大学首次获此高层次

微波电子学家黄宏嘉院士逝世

中国科学院院士,我国著名的微波电子学家、光纤专家,上海大学教授黄宏嘉,因病医治无效,于2021年9月22日在上海逝世,享年97岁。 黄宏嘉,1924年8月5日出生,祖籍湖南临澧。1944年毕业于西南联合大学。1948年获美国密执安大学硕士学位,1991年被授予名誉科学博士学位。1980年当选为中

追思那些年为分析测试行业做出巨大贡献的科技工作者

  清明时节雨纷纷,每当这个时候,人们会回忆起那些逝去的亲朋好友。作为分析测试行业的一员,我们自然不能忘了那些生前为我国分析测试行业做出不可磨灭贡献的专家、学者。借清明节之际,分析测试百科网带您回忆那些已经远离我们的科技工作者,回忆他们为我国科技发展所做出的贡献。  中国科学院院士、法国科学院外籍院

高能所X射线光学与技术实验室成立暨2012年年会召开

  为了推动我国X射线光学与技术领域的发展,更好的面向X射线光学发展的前沿和国家重大科研及工程项目的需求,经过长时间酝酿和准备,中科院高能所决定成立X射线光学与技术实验室。12月28日,X射线光学与技术实验室成立大会暨2012年年会在中国科学院高能物理研究所召开。   成立大会由高能所副所长姜晓明

深圳大学X射线成像新技术获突破

  日前,中国工程院院士、深圳大学光电工程学院院长牛憨笨向国家自然科学基金委员会副主任孙家广等专家汇报了该院在X射线相衬成像技术领域的最新研究进展。  目前应用的X射线成像技术均为吸收成像,不能获取像软组织、炸药、碳纤维等由轻元素构成的一大类物质的透视或CT图像。X射线相衬成像则是要获得被

中国科学院院士、著名半导体光电子学家王圩逝世

  1月26日,中科院半导体所发布王圩院士讣告。  以下为讣告全文:讣告  中国共产党优秀党员、中国科学院院士,中国科学院半导体研究所研究员、我国著名半导体光电子学家王圩先生因病医治无效,不幸于2023年1月26日18点11分在北京逝世,享年86岁。  王圩院士1937年12月25日生于河北文安,1

光子材料可实现超快的光基计算

中佛罗里达大学的研究人员正在开发新的光子材料,这些材料有朝一日可能被用来实现超快、低功率的光基计算。这种独特的材料被称为拓扑绝缘体,类似于被翻转过来的电线,绝缘体在里面,而电流沿着外部流动。为了避免今天越来越小的电路所遇到的过热问题,拓扑绝缘体可以被纳入电路设计中,以便在不产生热量的情况下将更多的处