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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>什么是超表面?為什么超表面可以取代LCD

什么是超表面?為什么超表面可以取代LCD

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相變材料和表面實(shí)現(xiàn)微尺寸紅外光譜

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如何利用石墨烯表面進(jìn)行太赫茲快信號(hào)處理

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科研 | 上海光機(jī)所提出可重構(gòu)的太赫茲表面實(shí)施方案

該技術(shù)方案在太赫茲波段實(shí)現(xiàn)了任意、快速、精準(zhǔn)的波前調(diào)制,為可重構(gòu)表面的發(fā)展提供了新的思路和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
2019-06-17 17:04:293672

上海光機(jī)所使用飛秒激光器重構(gòu)太赫茲表面實(shí)施方案

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表面的大規(guī)模量產(chǎn)方法亮相,有望革新智能手機(jī)鏡頭

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基于動(dòng)態(tài)表面孔徑的合成孔徑雷達(dá)的組成及工作原理

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雷達(dá)天線罩表面疏水高耐候涂層的未來(lái)發(fā)展及研究

,大量理論和實(shí)驗(yàn)研究成果被不斷推出,人 們對(duì)表面潤(rùn)濕性的可控研究取得了重大進(jìn)展。固體 表面的浸潤(rùn)性可以用附在其上的水滴的接觸角來(lái)衡 量,它是衡量疏水表面疏水強(qiáng)弱的最重要特征之 一。對(duì)于光滑平整的理想
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什么是表面技術(shù)?

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2021-01-06 17:39:4917714

一種新型的中紅外緊湊型由石墨烯表面組成的光調(diào)制器

近日,韓國(guó)光州先進(jìn)光子學(xué)研究所集成光學(xué)實(shí)驗(yàn)室Myunghwan Kim等人提出了一種新型的中紅外緊湊型由石墨烯表面組成的光調(diào)制器。不同于之前提出的基于材料的損耗變化或干擾的方案,該工作利用一個(gè)獨(dú)特的拓?fù)涮匦噪p曲表面的等頻線進(jìn)行調(diào)制傳輸。
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透射表面技術(shù)和5G之間有什么關(guān)系

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一種“聲學(xué)構(gòu)表面”的逆向設(shè)計(jì)方法

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利用靜態(tài)表面實(shí)現(xiàn)可調(diào)結(jié)構(gòu)光與平面光子學(xué)的關(guān)聯(lián)

在傳統(tǒng)光學(xué)透鏡中,由于角度依賴導(dǎo)致成像會(huì)出現(xiàn)色差,這是由于這些角度帶來(lái)的誤差無(wú)法被精確的控制,因此成為了不希望出現(xiàn)的現(xiàn)象。而表面,讓我們能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)角度依賴的精確設(shè)計(jì),角度依賴可以成為一個(gè)能夠被利用的自由度,引入到可調(diào)結(jié)構(gòu)光的領(lǐng)域中。
2022-06-07 11:14:202072

消色差構(gòu)表面復(fù)合透鏡在近紅外波段的消色差效果

傳統(tǒng)光學(xué)器件因體積笨重等缺點(diǎn)無(wú)法滿足現(xiàn)代光學(xué)設(shè)備對(duì)光學(xué)系統(tǒng)集成化的要求,隨著構(gòu)表面的迅速發(fā)展,新一代微型光學(xué)系統(tǒng)的出現(xiàn)成為可能。構(gòu)表面是一種由人工設(shè)計(jì)的亞波長(zhǎng)微納結(jié)構(gòu)陣列,可對(duì)入射光的振幅、相位、偏振等進(jìn)行調(diào)控
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一種基于智能高分子材料的新型雙疏表面——PICS

科研團(tuán)隊(duì)采用具有高效光熱與導(dǎo)熱性能的液態(tài)金屬顆粒(LMP),與具有獨(dú)特鐵電效應(yīng)的聚偏氟乙烯-三氟乙烯聚合物【P(VDF-TrFE)】復(fù)合,構(gòu)建了一種基于智能高分子材料的新型雙疏表面——PICS,通過(guò)開(kāi)爾文探針力顯微鏡(KPFM)揭示該智能高分子材料表面電荷實(shí)時(shí)
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用于監(jiān)測(cè)胃癌的無(wú)校準(zhǔn)、高精度、堅(jiān)固的太赫茲表面

從細(xì)胞層面快速、精準(zhǔn)研究胃正常細(xì)胞癌變過(guò)程中的差異為胃癌的早期診斷提供了新的方向,而太赫茲技術(shù)聯(lián)合表面應(yīng)用于生物大分子、細(xì)胞等檢測(cè)一直是太赫茲生物傳感領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),但是生物樣品中水分子對(duì)太赫茲波的干擾作為太赫茲生物傳感的瓶頸問(wèn)題
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近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)界在“人造”電磁材料即“材料”領(lǐng)域展開(kāi)了大量的研究工作。材料是一種人工設(shè)計(jì)的工程結(jié)構(gòu),受到入射電磁場(chǎng)激勵(lì)時(shí),材料可以誘導(dǎo)出特定的磁偶極矩和電偶極矩。在特定條件下,如當(dāng)結(jié)構(gòu)單元為
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鈮酸鋰構(gòu)表面制備及光子學(xué)應(yīng)用

作為三維構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長(zhǎng)厚度的人工構(gòu)表面結(jié)構(gòu)能夠在緊湊的平臺(tái)上靈活操縱光與物質(zhì)的相互作用,有利于多功能、緊湊光子器件的研發(fā),對(duì)于微納光子學(xué)和集成光子學(xué)具有重要意義。
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有源構(gòu)表面(active metasurface)以其可調(diào)諧的光學(xué)響應(yīng)和平坦緊湊的形貌,正在成為下一代光學(xué)器件的核心。
2023-01-16 11:01:363497

陳志寧院士:微波天線技術(shù)的研究與發(fā)展

根據(jù)構(gòu)材料的概念,電磁構(gòu)表面(MTS)可以看作為一種二維的構(gòu)材料結(jié)構(gòu)。通常,構(gòu)表面是指具有較小電學(xué)厚度和具有二維周期性的散射體陣列[6]。然而,若將構(gòu)表面視為電磁器件,筆者更傾向于將其定義為一種由二維極化單胞陣列構(gòu)成的電磁結(jié)構(gòu)。
2023-01-30 10:48:243504

什么是智能表面無(wú)線通信

智能表面具有低成本、低能耗、可編程、易部署的特點(diǎn),在6G候選技術(shù)中脫穎而出
2023-03-03 14:12:351970

面向偏振成像的構(gòu)表面器件功能原理和未來(lái)趨勢(shì)

早期的構(gòu)表面采用金或銀等金屬材料作為其結(jié)構(gòu)材料,這是因?yàn)樗鼈兙哂懈叩碾娮用芏群碗妼?dǎo)率,使其在紅外或微波波段具有良好的性能表現(xiàn)。
2023-03-08 11:25:463846

一種基于硅的熱光效應(yīng)與閃加熱驅(qū)動(dòng)的電可調(diào)構(gòu)表面

構(gòu)表面因其優(yōu)異的光散射特性而備受研究者的關(guān)注。然而,固有的靜態(tài)幾何形狀限制了構(gòu)表面對(duì)動(dòng)態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 18:06:192212

什么是表面?表面或許可以取代LCD?

表面的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是它們能夠產(chǎn)生比LCD更寬的視角。LCD傾向于使用偏振器來(lái)控制光的方向,這可能會(huì)限制顯示器的視角。
2023-03-10 10:42:203541

淺析構(gòu)表面用于激光光纖腔內(nèi)時(shí)空調(diào)控

構(gòu)表面(Metasurfaces)在調(diào)控光的振幅、相位或偏振方面具有很高的通用性。
2023-03-20 09:48:152009

共形可重構(gòu)表面的遠(yuǎn)場(chǎng)波束掃描和雙波束產(chǎn)生

通道信息傳輸提供了新的設(shè)計(jì)思路。陣列天線共形可以很容易地集成在飛機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等載體平臺(tái)的表面,而不會(huì)破壞載體的形狀、結(jié)構(gòu)和空氣動(dòng)力學(xué)。報(bào)告主要研究共形可重構(gòu)表面的遠(yuǎn)場(chǎng)波束掃描及多波束產(chǎn)生。
2023-04-10 14:15:042810

光滑!竟如此光滑——白光干涉儀光滑鏡片應(yīng)用

精密光學(xué)領(lǐng)域,一般把Ra值<0.3nm的元件稱為光滑(滑)元件。其極低的粗糙度和無(wú)損的高質(zhì)量表面,在光學(xué)系統(tǒng)中可以有效的減少光的散射,在例如激光陀螺儀、高功率激光、精密光學(xué)等領(lǐng)域,有廣泛
2023-06-02 09:31:271560

表面—電容或變?nèi)荻O管調(diào)焦反射鏡

可變焦的表面(focus tunable metasurface)類型反射鏡具有超薄、智能可控等特點(diǎn),可用于成像、顯微等應(yīng)用。
2023-06-20 11:05:301886

研究人員制造出直徑近30厘米的光學(xué)表面

再見(jiàn)鏡頭,你好表面。所謂的表面可以幫助使光學(xué)系統(tǒng)在未來(lái)變得更薄,同時(shí)增加其功能。
2023-06-28 14:54:581041

介質(zhì)構(gòu)表面的CMOS兼容制備工藝的進(jìn)展

構(gòu)表面為納米光子器件賦予了更高的自由度與靈活度,使實(shí)用的微納米光子器件的實(shí)現(xiàn)成為可能。
2023-07-27 09:39:032834

研究人員制造出直徑近30厘米的光學(xué)表面

再見(jiàn)鏡頭,你好表面。所謂的表面可以幫助使光學(xué)系統(tǒng)在未來(lái)變得更薄,同時(shí)增加其功能。 到目前為止,傳統(tǒng)的制造工藝通常只能實(shí)現(xiàn)小的表面,通常小于一平方毫米。Fraunhofer IOF的研究人員現(xiàn)在
2023-08-07 07:17:181213

基于太赫茲表面的熱控光學(xué)加密技術(shù)介紹

近日,北京理工大學(xué)黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)與天津大學(xué)張學(xué)遷教授團(tuán)隊(duì)合作,提出了一種能夠通過(guò)溫度變化實(shí)現(xiàn)信息的可逆加密與再現(xiàn)的太赫茲表面
2023-08-14 14:26:371779

非線性光學(xué)構(gòu)表面的基礎(chǔ)知識(shí)與應(yīng)用概述

光學(xué)構(gòu)表面是一種由亞波長(zhǎng)尺度的構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準(zhǔn)二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:266349

一種基于信息表面設(shè)計(jì)理念的可重構(gòu)天線陣列

電子波束掃描陣列因其高增益和低副瓣特性在雷達(dá)、測(cè)量、通信等方面被廣泛應(yīng)用,“數(shù)字編碼材料”和“可編程材料”在內(nèi)的信息表面技術(shù)自2014年被提出后已經(jīng)取得了很大進(jìn)展。受信息表面設(shè)計(jì)理念的啟發(fā)
2023-08-15 10:06:533950

一種使用表面的微光學(xué)平臺(tái)的介紹和應(yīng)用

歷史上,表面研究一直專注于對(duì)光的特性進(jìn)行充分的操縱,從而產(chǎn)生了各種各樣的光學(xué)設(shè)備,如金屬感應(yīng)器、金屬全息圖和光束衍射設(shè)備。然而,最近的研究已經(jīng)將他們的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到將表面與其他光學(xué)組件集成上。
2023-09-01 10:01:451133

什么是光學(xué)表面?表面可以分為哪幾種?

表面是指一種厚度小于波長(zhǎng)的人工層狀材料。表面可實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。表面可視為材料的二維對(duì)應(yīng)。
2023-09-04 09:30:013337

用于遠(yuǎn)場(chǎng)高分辨醫(yī)學(xué)成像的可生物降解柔性聲學(xué)構(gòu)表面功能器件

聲人工結(jié)構(gòu)構(gòu)表面是一種可產(chǎn)生特殊物理效應(yīng)的新穎聲學(xué)結(jié)構(gòu),其獨(dú)特之處在于能夠?qū)β暡ǖ南辔弧⒄穹M(jìn)行完全控制,可個(gè)性化定制任意波場(chǎng),在高/分辨醫(yī)學(xué)成像、精準(zhǔn)操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應(yīng)用前景。?
2023-09-08 10:00:042579

英諾激光:皮秒激光制備鎂合金疏水表面的工藝及機(jī)理研究

疏水是一種特殊的潤(rùn)濕性狀態(tài)[3],潤(rùn)濕是指當(dāng)液體與固體表面接觸時(shí),液體取代原氣-固接觸面,而形成新的固-液界面。固體表面的潤(rùn)濕性由靜態(tài)接觸角的大小來(lái)表征,如圖1.1所示,當(dāng)液滴穩(wěn)定地停留在固體表面時(shí),在液滴邊緣的切線處與固體表面所形成的夾角被稱為接觸角。
2023-09-19 15:49:513522

基于透射型表面的寬帶線圓極化轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

提出了一種工作在 S 波段和 C 波段的寬頻透射型線-圓極化波轉(zhuǎn)換器, 其由五層表面級(jí)聯(lián)而成。
2023-10-18 10:05:592603

動(dòng)態(tài)可調(diào)諧表面的研究進(jìn)展與應(yīng)用

表面能夠?qū)﹄姶挪ǖ钠?、振幅和相位等物理參量進(jìn)行前所未有的調(diào)控,微納加工技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了表面在顯示、成像、傳感、防偽、光場(chǎng)調(diào)控等領(lǐng)域的應(yīng)用前景。
2023-11-16 09:16:254187

基于硫?qū)倩锵嘧儾牧系目芍貥?gòu)太赫茲構(gòu)表面器件的研究進(jìn)展

構(gòu)表面在控制電磁波的強(qiáng)度、相位、偏振和復(fù)雜波前等方面發(fā)揮了重要的作用,通過(guò)與各種主動(dòng)調(diào)控手段結(jié)合可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)可調(diào)諧器件。
2023-11-27 09:47:201804

什么是光學(xué)表面?

  表面是指一種厚度小于波長(zhǎng)的人工層狀材料。表面可實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。表面可視為材料的二維對(duì)應(yīng)。
2023-12-19 06:33:131495

基于表面天線陣列的射頻前端與數(shù)字后端聯(lián)合抗干擾方案

本文提出一種基于表面天線陣列的射頻前端與數(shù)字后端聯(lián)合抗干擾方案,利用表面天線快速可重構(gòu)能力,對(duì)同一信號(hào)切換不同方向圖接收,令單通道等效為多通道,提高陣列自由度。
2024-02-20 11:01:251360

利用光學(xué)表面實(shí)現(xiàn)人眼的圖像處理能力

的其余部分則在外圍模糊。當(dāng)你坐在辦公桌前時(shí),你的大腦將聚焦和模糊的圖像存儲(chǔ)為記憶,稍后可以在腦海中描繪出來(lái)。 賓夕法尼亞州立大學(xué)電氣工程研究人員模仿人眼的這種簡(jiǎn)單、即時(shí)的圖像處理能力,創(chuàng)造了一種表面:一種類似于載
2024-02-23 06:31:21842

構(gòu)表面在微測(cè)輻射熱計(jì)中的應(yīng)用綜述

構(gòu)表面突破了傳統(tǒng)自然材料的電磁特性限制,同時(shí)也解決了三維材料難以加工實(shí)現(xiàn)等瓶頸問(wèn)題,使器件朝著集成化,小型化,低成本,可調(diào)諧的方向不斷發(fā)展。
2024-02-25 09:16:002964

基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器可用于光學(xué)成像

近日,北京理工大學(xué)黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器,可以激發(fā)對(duì)入射角度具有選擇性的環(huán)形偶極共振
2024-03-04 09:24:073304

采用端到端的逆設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)多維度多通道構(gòu)表面全息設(shè)計(jì)

近日,北京理工大學(xué)光電學(xué)院黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)采用端到端的逆設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)了多維度多通道構(gòu)表面全息設(shè)計(jì)。
2024-03-11 11:35:372719

山河光電品牌升級(jí)為山河元景,表面光AI技術(shù)推動(dòng)光學(xué)產(chǎn)業(yè)變革

表面技術(shù)也日趨成熟,為光學(xué)新型器件和應(yīng)用帶來(lái)了無(wú)限可能,可預(yù)見(jiàn)的是,未來(lái)表面技術(shù)將會(huì)在光學(xué)器件領(lǐng)域中扮演越來(lái)越重要的角色。由AI生成的“表面”和“人工智能”概
2024-03-11 16:42:361278

探討三種構(gòu)器件表面的加工方法

構(gòu)表面是近年來(lái)出現(xiàn)一種新型的光學(xué)器件,也被稱為構(gòu)器件。
2024-03-19 15:23:322098

什么是透鏡技術(shù),它如何徹底改變光學(xué)?

新的輕量化設(shè)計(jì)選項(xiàng),而且表面的平坦特性還有助于避免傳統(tǒng)曲面鏡頭中常見(jiàn)的圖像變形失真的問(wèn)題。 鏡頭的優(yōu)點(diǎn) 大多數(shù)傳統(tǒng)透鏡設(shè)計(jì)使用凸面或凹面形狀來(lái)聚焦或擴(kuò)展入射光束。雖然在光軸上可以實(shí)現(xiàn)近乎理想的聚焦,但產(chǎn)生的圖像可能
2024-04-07 06:33:061342

一種基于液晶的新型可調(diào)介電構(gòu)表面,為傳統(tǒng)液晶器件帶來(lái)經(jīng)濟(jì)價(jià)值

介電構(gòu)表面(metasurfaces)是當(dāng)前光學(xué)領(lǐng)域最前沿的研究和應(yīng)用方向之一,其不僅具有低損耗優(yōu)勢(shì),還能實(shí)現(xiàn)亞波長(zhǎng)級(jí)的器件厚度。
2024-04-08 09:08:071600

用于制造紫外構(gòu)表面的定制化高折射率納米復(fù)合材料

納米壓印光刻(NIL)技術(shù)已被用于解決光學(xué)構(gòu)表面(metasurfaces)的高成本和低產(chǎn)量的制造挑戰(zhàn)。為了克服以低折射率(n)為特征的傳統(tǒng)壓印樹(shù)脂的固有局限性,引入了高折射率納米復(fù)合材料直接用作構(gòu)原子(meta-atoms)。然而,對(duì)這些納米復(fù)合材料的全面研究明顯缺乏。
2024-05-09 09:09:511790

更精確操縱光束:新型表面設(shè)計(jì)推動(dòng)光學(xué)物理學(xué)發(fā)展

多層自旋多路復(fù)用表面在多路復(fù)用衍射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(MDNN)中充當(dāng)神經(jīng)元,用于檢測(cè)和分類矢量結(jié)構(gòu)光束。 在充滿活力的光學(xué)物理領(lǐng)域,研究人員正在不斷突破如何操縱和利用光進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用的界限。 據(jù)
2024-06-27 06:27:46828

什么是透鏡?透鏡的制造及其應(yīng)用

? 1.什么是透鏡? 透鏡利用介電表面上的亞波長(zhǎng)“原子”圖案來(lái)控制入射光。具體而言,原子圖案會(huì)改變?nèi)肷涔馐南辔环植?,從而?dǎo)致光束彎曲(重定向)。原子是微小的納米級(jí)結(jié)構(gòu),具有不同的形狀
2024-07-16 06:26:341281

上海光機(jī)所在基于強(qiáng)太赫茲與表面的硅基非線性光學(xué)研究上取得進(jìn)展

圖1. 復(fù)合表面示意圖:(a)俯視圖;(b)局部放大圖;(c)側(cè)視圖。(d)復(fù)合表面增強(qiáng)硅SHG和THG示意圖。 近日,中科院上海光機(jī)所強(qiáng)場(chǎng)激光物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在硅基非線性光學(xué)研究方面取得了
2024-11-06 06:37:24891

Aigtek功率放大器在疏水表面非接觸式操控液滴研究中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:功率放大器在疏水表面非接觸式操控液滴及表面增強(qiáng)拉曼散射高通量測(cè)量中的應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:在本研究中,我們介紹了一種創(chuàng)新的非接觸式聲學(xué)鑷子(CAT),用于在疏水表面操控液滴。該技術(shù)通過(guò)在超聲
2024-11-07 15:24:48812

基于相變材料的可重構(gòu)構(gòu)表面用于圖像處理

光學(xué)構(gòu)表面(metasurface)實(shí)現(xiàn)了在亞波長(zhǎng)尺度內(nèi)的模擬計(jì)算和圖像處理,并具備更低的功耗、更快的速度。雖然人們已經(jīng)展示了各種圖像處理構(gòu)表面,但大多數(shù)考慮的器件都是靜態(tài)的,缺乏可重構(gòu)性。然而
2024-11-13 10:24:2632284

什么是表面光學(xué)技術(shù)?

光學(xué)表面 目前,表面光學(xué)技術(shù)備受關(guān)注。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),表面光學(xué)技術(shù)主要使用表面的設(shè)計(jì)方法來(lái)替代傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì),或者來(lái)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的一些新功能。 在替代傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)方面,表面光學(xué)技術(shù)
2024-12-18 06:25:471114

西安光機(jī)所等最新研究拓展了表面在偏振光學(xué)中的應(yīng)用

圖1.表面廣義相位調(diào)控框架概念示意圖 表面是由亞波長(zhǎng)間隔的光學(xué)散射體組成的平面光學(xué)器件,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)光場(chǎng)偏振、振幅、相位和傳播模式的精確調(diào)控。相比傳統(tǒng)光學(xué)元件,具備輕薄和多功能集成等優(yōu)勢(shì),為微型化
2025-03-17 06:22:17725

智能表面通信控制板--通道電壓并行控制版

可重構(gòu)智能表面(ReconfigurableIntelligentSurface,RIS)技術(shù)是一種新興的人工電磁表面技術(shù),它通過(guò)可編程的方式對(duì)電磁波進(jìn)行智能調(diào)控,從而在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大
2025-04-15 17:45:35516

西安光機(jī)所在太赫茲表面逆向設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得新進(jìn)展

高精度表面逆向設(shè)計(jì)方法及透射/反射雙功能的寬頻段聚焦渦旋光產(chǎn)生器示意圖 近日,中國(guó)科學(xué)院西安光機(jī)所快光科學(xué)與技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在太赫茲頻段表面逆向設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得新進(jìn)展,相關(guān)研究成果以《High
2025-04-22 06:12:21678

CST+FDTD表面逆向設(shè)計(jì)及前沿應(yīng)用

表面逆向設(shè)計(jì)作為當(dāng)前光學(xué)和光電子領(lǐng)域的前沿技術(shù),正受到全球科研人員和工程師的廣泛關(guān)注。表面逆向設(shè)計(jì)不僅能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)元件的功能,還能夠探索全新的光學(xué)現(xiàn)象和應(yīng)用,如緊湊的光學(xué)系統(tǒng)、高效率的光學(xué)
2025-06-05 09:29:10662

表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管 skyworksinc

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管真值表,表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2025-07-11 18:32:21

表面貼裝 0402 硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管 skyworksinc

0402 硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管真值表,表面貼裝 0402 硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2025-07-11 18:33:16

共聚焦顯微技術(shù)驅(qū)動(dòng)的疏水表面工業(yè)化制備——表面粗糙度偏度調(diào)控新策略

疏水表面因其在防冰、自清潔、油水分離等領(lǐng)域的潛在應(yīng)用備受關(guān)注。傳統(tǒng)制備方法依賴含氟化合物或多步驟復(fù)雜工藝,嚴(yán)重限制其應(yīng)用。本文提出一種基于大氣壓等離子體技術(shù)(AP-DBD)的簡(jiǎn)易策略,通過(guò)調(diào)控基材
2025-07-22 18:08:0662

表面技術(shù):光電探測(cè)器性能提升的新引擎

在納米科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,表面作為一種新型人工材料,正逐漸走進(jìn)大眾視野,成為科研領(lǐng)域的熱門話題。在光探測(cè)領(lǐng)域,它能大幅提升光吸收效率和光譜選擇性,助力制造出更靈敏、更小巧的探測(cè)器,廣泛應(yīng)用于成像
2025-07-24 11:32:40692

共聚焦顯微鏡觀測(cè):納秒激光制備浸潤(rùn)不銹鋼表面機(jī)械耐久性研究

浸潤(rùn)表面因在液滴運(yùn)輸、防污染等領(lǐng)域的巨大潛力成為研究熱點(diǎn),不銹鋼作為常用工程材料,其表面潤(rùn)濕性調(diào)控對(duì)拓展應(yīng)用至關(guān)重要。納秒激光技術(shù)為不銹鋼表面浸潤(rùn)改性提供了有效途徑,而機(jī)械耐久性是其實(shí)
2025-08-12 18:03:13564

電控可調(diào)表面實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)太赫茲全息成像

太赫茲波段在高速無(wú)線通信、高級(jí)加密和醫(yī)療成像等下一代技術(shù)中具有巨大應(yīng)用潛力。然而由于太赫茲波與大多數(shù)天然材料相互作用較弱,對(duì)其調(diào)控長(zhǎng)期面臨技術(shù)挑戰(zhàn)。 過(guò)去二十年間,研究者逐漸轉(zhuǎn)向表面技術(shù)應(yīng)對(duì)這一
2025-10-24 07:54:02190

光學(xué)表面在成像和傳感中的應(yīng)用

光學(xué)表面已成為解決笨重光學(xué)元件所帶來(lái)的限制的有前途的解決方案。與傳統(tǒng)的折射和傳播技術(shù)相比,它們提供了一種緊湊、高效的光操縱方法,可對(duì)相位、偏振和發(fā)射進(jìn)行先進(jìn)的控制。本文概述了光學(xué)表面、它們?cè)诔上?/div>
2025-11-05 09:09:09256

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