Antpedia LOGO WIKI资讯

科技短波

《中国雷达简史》启动编撰 日前,在首届“雷达在哪里”高峰论坛上,组织方宣布启动《中国雷达简史》编撰工作,将收集、梳理雷达发展史料,完成一部全面反映中国雷达发展历程的著作,记录几代雷达人艰辛创业、自主创新的事迹和精神。“雷达在哪里”高峰论坛由中国电子科技集团有限公司、中国雷达行业协会和中国电子学会雷达分会共同筹办。作为中国雷达界的盛会,论坛展示了我国陆海空天雷达装备发展成就。 西湖大学—博智林智能机器人联合研究院成立 本报电 西湖大学—博智林智能机器人联合研究院日前正式挂牌成立,标志着西湖大学与博智林机器人公司在智能机器人研究领域迈出关键性一步。 据了解,该研究院分设西湖院区和顺德院区。西湖大学校长施一公表示,与碧桂园博智林机器人成立联合研究院,是双方进行校企合作、产学研结合、联合培养人才的尝试。该研究院成立后,将致力于培养专业顶尖人才,在机器人核心部件、人工智能、智能制造等领域开展攻关,力争形成一批具备核心竞争优势的......阅读全文

科技短波

  2018中国(北京)跨国技术转移大会举行   本报电 2018中国(北京)跨国技术转移大会日前在京举行。大会由科技部与北京市人民政府共同主办,以“开放创新,共赢未来”为主题, 围绕“技术转移要素整合、重点国家地区合作、高精尖产业发展”三条主线,组织圆桌论坛、创新项目路演与对接、展览展示等活动

科技短波

  《中国雷达简史》启动编撰  日前,在首届“雷达在哪里”高峰论坛上,组织方宣布启动《中国雷达简史》编撰工作,将收集、梳理雷达发展史料,完成一部全面反映中国雷达发展历程的著作,记录几代雷达人艰辛创业、自主创新的事迹和精神。“雷达在哪里”高峰论坛由中国电子科技集团有限公司、中国雷达行业协会和中国电子学

欧盟亚毫米超短波技术获得突破

  欧盟第七研发框架计划(FP7)提供150万欧元资助,总研发投入200万欧元,由欧盟3个成员国瑞典(总协调)、德国和丹麦,7家科研机构跨学科科技人员组成的欧洲TERACOMP研发团队。经过3年多时间的努力,成功研制出一款目前世界上最先进的“太赫兹接受器”(Terahertz Receiver),在

短波红外可扩展谱段产品大盘点

2021年开年大礼包,凌云为各位视友盘点那些不能错过的短波红外可扩展谱段产品,总有一款适合你!短波红外的光子探测器材料我们都知道,温度高于绝对零度的物体都会辐射出不同波长的红外线,物体温度越高其辐射出的红外线的峰值波长就越短!同时,因大气中的分子会吸收部分波段的红外辐射,因此红外辐射只能在特定的几个

日本研制出世界最短波长X射线激光

  日本研究人员近日利用X射线自由电子激光装置成功发射出波长仅0.12纳米的X射线激光,刷新了这种激光最短波长的世界纪录。   根据日本理化研究所和高辉度光科学研究中心联合发布的新闻公报,来自这两家机构的研究人员利用建在兵库县的X射线自由电子激光装置发出了波长仅0.12纳米的X射线激光,打破了美国

短波长X射线衍射无损测定铝板内部残余应力

利用重金属靶短波长特征X射线WKα1对轻质材料的强穿透性,自主研发了1台用于工件内部晶体物质衍射分析的短波长X射线衍射仪(SWXRD)。介绍了短波长X射线衍射仪无损测定工件内部应力的原理和方法,在国内首次无损地测定了30 mm厚7075铝合金淬火板内部残余应力及其分布,并与中子衍射和高能同步辐射

福建物构所短波紫外非线性光学晶体研究获进展

  非线性光学(NLO)晶体是全固态激光器的核心部件之一。探索兼具大的倍频效应和短的相位匹配截止波长的短波紫外非线性光学晶体,是一项较有挑战性的课题。  中国科学院福建物质结构研究所光电材料化学与物理重点实验室叶宁课题组基于功能基元替换的思想,以平面三角形基团[CO3]2-和四面体基团ZnO2(OH

高功率紫外激光器短波长,高峰值成切割碳纤维

瑞丰恒15w高功率紫外激光器切割碳纤维为什么碳钎维切割选择了瑞丰恒高功率紫外激光器?高功率紫外激光器短波长,高峰值成切割碳纤维 碳纤维是经环氧涂层处理和石墨压迫的碳化纤维之称的,其优点是重量轻,抗张强度高,在所有密度低的人造合成手柄材料中,也是坚固的。目前,在许多较为的产品上,碳纤维有着广泛的运用。

“高分五号”可见短波红外高光谱相机提升我国遥感技术

   2018年5月9日,北京时间2时28分,我国在山西太原卫星发射中心成功发射“高分五号”高光谱卫星。我所承担研制卫星红外地平仪(已在入轨初期成功捕获地球)和可见短波红外高光谱相机。  作为“高分五号”卫星六大主载荷之一,可见短波红外高光谱相机是国际首台同时兼顾宽覆盖和宽谱段的高光谱相机,对复杂地

高光谱观测卫星可见短波红外高光谱相机在轨情况良好

2023年4月4日,生态环境部在北京举行高光谱观测卫星在轨投入使用仪式。上海技物所研制的可见短波红外高光谱相机(AHSI)经过在轨测试交付用户投入业务应用。   AHSI是2021年发射的高光谱观测卫星主载荷之一,可实现2.5到10纳米光谱分辨率、30米空间分辨率、60公里幅宽,能够同时获取地物从0