深度光谱技术连接理论前沿与产业应用——世界“超材料之父”JohnPendry爵士到访复享光学

2026年5月19日,中国上海 —— 日前,被誉为“超材料之父”的英国皇家科学院院士、伦敦帝国理工学院理论固体物理首席教授John Pendry爵士到访上海复享光学股份有限公司(以下简称“复享光学”),与复享光学创始人兼首席执行官殷海玮博士及公司核心技术团队进行深入交流。双方围绕超材料前沿理论研究与产业转化、深度光谱技术在微纳光电子领域的应用前景,以及人工智能与光子学的融合发展等议题展开对话,共同探讨理论创新与产业实践深度融合的新路径。 *上图,复享光学创始人殷海玮博士(左)与John Pendry爵士(右)握手合影 从理论预见走向实验验证:一场双向奔赴 John Pendry爵士是当代最具影响力的理论物理学家之一。2000年,他发表开创性论文《Negative refraction makes a perfect lens》,首次提出完美透镜概念,预言负折射材料可突破阿贝衍射极限,由此奠定了超材料这一全新领域的理论基......阅读全文

深度光谱技术连接理论前沿与产业应用——世界“超材料之父”John-Pendry爵士到访复享光学

  2026年5月19日,中国上海 —— 日前,被誉为“超材料之父”的英国皇家科学院院士、伦敦帝国理工学院理论固体物理首席教授John Pendry爵士到访上海复享光学股份有限公司(以下简称“复享光学”),与复享光学创始人兼首席执行官殷海玮博士及公司核心技术团队进行深入交流。双方围绕超材料前沿理论研

复享光学:覆盖全光谱领域-深度光谱技术创新

光谱技术作为近代光学计量的重要分支,具有非接触、范围广、多组分、灵敏度高、可连续实时监测等优势,已广泛应用于深空探测、环境监测、航空航天、精准医疗、智慧农业等诸多领域。为了推动光谱技术的应用与融合,中国光学工程学会于2025年7月12日至14日举办了 “第三届光谱技术及应用大会”,上海复享光学股份有

光谱仪企业复享光学8月22日在新三板挂牌

  2016-08-22,复享光学838781.OC在新三板挂牌。上海复享光学股份有限公司上市主办券商为中信建投,会计师事务所为大华会计师事务所,律师事务所为上海市广发律师事务所。  资料显示,截至2015-12-31,复享光学的营业收入达1,753.90万元,净利润达537.69万元,总资产达1,

原理革新!科学家进一步提升超透镜分辨率

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506725.shtm超透镜能够超越传统光学成像分辨率的极限,实现亚波长级别的微观结构和生物分子的更好观测。然而,超透镜的本征损耗一直是该领域长期存在的关键科学问题,限制了成像分辨率的进一步提升。近日,来自

原理革新!超透镜分辨率提升一个量级

  超透镜能够超越传统光学成像分辨率的极限,实现亚波长级别的微观结构和生物分子的更好观测。然而,超透镜的本征损耗一直是该领域长期存在的关键科学问题,限制了成像分辨率的进一步提升。  近日,来自香港大学、国家纳米科学中心和英国帝国理工学院等机构的研究人员密切合作,提出了多频率组合复频波激发超透镜成像理

新方法成功将超透镜成像分辨率提高一个量级

利用极化激元材料和超构材料构筑的超透镜能够超越传统光学成像分辨率的极限,实现亚波长级别的微观结构和生物分子的更好观测,对物理芯片、化学材料和生命科学等领域产生广泛而革命性的影响。2000年,英国帝国理工学院John Pendry爵士首次提出了超透镜的概念,并预测其具有突破传统光学成像分辨率极限的能力

多维突破-光启新章-复享光学2026年新品发布会开启测量新纪元

  2026年3月18日,以 “光启新元·势引未来” 为主题的第二十一届慕尼黑上海光博会(LASER World of PHOTONICS China)在上海新国际博览中心盛大启幕。作为亚洲光电行业的年度风向标,本届展会在规模、阵容与产业影响力上均再上新台阶,不仅汇聚了全球顶尖智慧,更以前沿科技为钥

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用  显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光,因此普通光纤光谱仪仅能采集较大空间的光信号。测试信号并不理想。

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用  显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光,因此普通光纤光谱仪仅能采集较大空间的光信号。测试信号并不理想。

光学显微镜配合光纤光谱仪获得更大分辨率

  显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光,因此普通光纤光谱仪仅能采集较大空间的光信号。测试信号并不理想。  后来,人们通过光学显微镜配合

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用

显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。 显微光谱分析是对比普通光谱分析而言。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光(一般光谱光纤数值孔径为0.22),因此普通光纤光谱仪仅能采集

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用

   显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。   显微光谱分析是对比普通光谱分析而言。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光(一般光谱光纤数值孔径为0.22),因此普通光纤光

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用

显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。    显微光谱分析是对比普通光谱分析而言。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光(一般光谱光纤数值孔径为0.22),因此普通光纤光谱仪仅

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用

显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。      显微光谱分析是对比普通光谱分析而言。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光(一般光谱光纤数值孔径为0.22),因此普通光纤

OpFilter-荧光-/-拉曼滤光片

OpFilter 荧光 / 拉曼滤光片        进口滤光片 / OD6 以上激光抑制率比 / 显微光谱定制              OpFilter 专为复享光学 荧光 & 拉曼 应用提供滤光片。配合光纤光谱仪或系统,可提供常用 785、532、633、830、1064nm

John-Cottle加入光谱学编辑顾问委员会

  分析测试百科网2月22日讯 近日,光谱杂志宣布约翰科特尔(John Cottle)加入其编辑顾问委员会。  Cottle是加州大学圣巴巴拉分校地球科学教授,新西兰奥塔哥大学地质学学士、硕士学位,英国牛津大学地球科学博士学位,英国诺丁汉地质调查局博士后。  Cottle研究领域在大陆构造学方面,重

海洋光学推出专有的光谱“整形”技术

  海洋光学 (Ocean Optics),微型光电产业的领先企业,开发了一种为光谱仪设计的专有光谱整形技术,使得光谱仪对紫外可见光源的光谱响应更加平衡和平滑。因此,用户可以在更宽的谱区更均匀地测量光谱响应,从而改进了信噪比表现。对于某一光谱区域,若是物质的强吸收带,而此段的光谱信号

光纤光谱仪在显微光谱分析中的应用

显微光谱分析是对比普通光谱分析而言。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光(一般光谱光纤数值孔径为0.22),因此普通光纤光谱仪仅能采集较大空间的光信号。测试信号并不理想。    后来,人们通过光学显微镜配合光纤光谱仪进行样品空间分辨分析使得样品的

KSens-拉曼光谱仪

K-Sens 拉曼光谱仪        开放定制,显微拉曼 / 最宽 175~4000cmˉ¹ 波数 / On-chip 制冷 CCD              K-Sens 拉曼光谱仪 采用 On-chip 制冷技术,内含一颗 Back Thinned CCD,灵敏度提升 10X,暗噪

2015-CIFSQ-John-Spink-科学与食品欺诈防范技术

  分析测试百科网讯 2015年11月4-5日,中国国际食品安全与质量控制会议暨展览(2015 cifsq)在京召开。会议由国际食品保护协会(iafp)主办,北京讯息展信息技术有限公司承办。美国密歇根州立大学副教授;防范食品掺假计划主管 John Spink  美国密歇根州立大学副教授;防范食品掺假

海洋光学(Ocean-Optics)推出领先的光谱整形技术

  海洋光学(Ocean Optics),微型光电产业的领先企业,开发了一种为光谱仪设计的专有光谱整形技术,使得光谱仪对紫外可见光源的光谱响应更加平衡和平滑。因此,用户可以在更宽的谱区更均匀地测量光谱响应,从而改进了信噪比表现。对于某一光谱区域,若是物质的强吸收带,而此段的光谱信

2014年度卡夫里奖揭晓

2014年卡夫里奖神经科学领域的3位获奖者:Brenda Milner(左)、John O’Keefe(中)和Marcus Raichle  5月29日,2014年卡夫里奖揭晓,9位科学家分别因其在宇宙膨胀理论、纳米光学和大脑记忆与认知特定网络领域的贡献而获奖。  卡夫里基金会自2008年以来每年都

光谱基础知识答疑——拉曼、荧光等多种热门光学光谱技术

  拉曼光谱技术  1. 拉曼点扫面积有多大?  显微镜物镜出口的激光光斑的直径约1-2微米。拉曼成像的区域大小更多取决于自动平台的移动范围,尺度和自动平台相关,有75X50mm,100X80mm,300X300mm等选择。  2. 表面增强拉曼能否表征金膜表面修饰的单分子层自组装膜的形态?如膜的缺

TEM表面复型技术

塑料一级复型法在已制备好的表面清洁的金相试样或断口样品上滴几滴体积浓度为1%的火棉胶醋酸戊酯溶液或醋酸纤维素丙酮溶液,溶液在实验表面展平,多余的溶液用滤纸吸掉,待溶液蒸发后试样表面即留下一层100nm左右的塑料薄膜。将这层塑料薄膜小心地从试样表面揭下,剪成对角线小于3mm的小方块后,放在直径为3mm

实验室光学仪器拉曼光谱技术分类

随着拉曼光语学、仪器学、激光技术的发展,拉曼光谱技术作为一种成熟的光谱分析技术,已发展了多种不同的分析技术,如傅里叶拉曼光谱(FT-Raman)、表面增强拉曼光谱(SERS)、激光共振拉曼光谱(RRS)、共焦显微拉曼光谱、光声拉曼技术、高温高压原位拉曼光谱技术。一、傅里叶变换拉曼光谱技术傅立叶变换拉

R1-在光辐射调控中的应用

  ▌R1 在光辐射调控中的应用   利用介电微腔阵列对柔性量子点薄膜进行高效荧光调控的空间辐射光谱表征    柔性显示    微球腔    光致发光增强    量子点    空间辐射光谱    回音壁模式   【概述】2019 年,一篇发表于 Advanced Opti

John-Morris科学供应BW-Tek-iRaman-EX光谱仪

  分析测试百科网讯 John Morris Scientific供应i-Raman® EX便携式拉曼光谱仪,该款仪器由光学光谱和激光系统先进生厂商必达泰克(B&W Tek)公司生产。i-Raman EX是获奖的i-Raman便携式拉曼光谱仪的升级版,1064nm特征激发激光,可以测量生物

关于光纤光谱仪功能介绍

   光纤光谱仪是一种测量工具,主要用于测量紫外、可见、近红外和红外波段光强的仪器,具有测量、度高、使用灵活、可靠性好等优点。用户对于光纤光谱仪功能都具体了解吗?  光栅  光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求。对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨

TEM制样复型技术

复型技术复型技术用于材料表面形貌及断口的观察分析中。所谓复型,就是把样品表面形貌复制出来,其原理与侦破案件时用石膏复制罪犯鞋底花纹相似。复型法实际上是一种间接或部分间接的分析方法,因为通过复型制备出来的样品是真实样品表面行貌组织结构细节的薄膜复制品。

TEM表面复型技术碳一级复型法

碳一级复型法图四 碳一级复型结构示意图直接把表面清洁的金相试样放入真空镀膜装置中,在垂直方向上向试样表面蒸镀一层数十纳米的碳膜。把喷有碳膜的样品用小刀划成对角线小于3mm的小方块,然后把该样品放入配好的分离液中进行电解分离或化学分离。电解分离时,样品通过正电做阳极,不锈钢平板作阴极。不同样品选用不同