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芜湖光学仪器有限公司
  芜湖光学仪器有限公司是专门从事高精密光学电子仪器、警用、医用、实验室用、教学用等系列比较显微镜、光电视频文检仪、枪弹痕迹检测仪等的产销一体的厂商。是国家定点生产光电仪器的股份制企业。是公、检、法、司、刑侦、技侦器材的重点生产单位,国家高新技术企业,安徽省“重合同、守信用”企业。   多年来,本公司先后研制、开发、生产各种精密光电仪器近百种,形成比较、光电、红外紫外、马蹄放大镜、现场勘察、枪弹痕迹、生物、体视、同轴光/偏振光九大系列产品。其主打产品XZB系列比较显微镜、GSB系列光电视频产品等其他光学显微镜多次获得省市级、国家各类博览会、科技等奖项。   芜湖光学仪器有限公司生产的XZB-5型比较显微镜列为国家火炬计划项目,XZB-8型比较显微镜,GSB-1型光电视频比较仪被列为国家级新产品。本公司技术力量雄厚,与多所高校,科研院所结成合作伙伴。产品设计独特,结构新颖,成像清晰,质量稳定,操作简便,附件齐全,广泛应用于公、检、法、司、金融、税务、工农业、大专院校、医药、矿业、生物、电子等部门。   我司产品遍布国内各省市政府公安司法机构以及司法警官学校,并远销欧美、澳大利亚、东南亚等国家和地区。我公司的商标品牌“芜光牌”为安徽省著名商标,并被国家技术监督局评为“全国显微镜质量抽查连续合格放心企业”。   本公司坐落于安徽省芜湖市镜湖区弋江北路旅游商品经济园区1号厂房,本公司愿以诚实的态度和信用为客户提供优良的产品和优质的服务。
芜湖光学仪器有限公司 2021-01-15
NOKOV光学三维动作捕捉系统
面向科学级产品,专注动作捕捉核心性能 MARS系列动作捕捉镜头 • 满足客户全方位需求。分辨率从220万至1200万像素,频率从180Hz至340Hz全面覆盖。 • 高精度,低延时,专为科学研究领域设计,是目前性价比最高的光学动作捕捉解决方案之 一。
北京度量科技有限公司 2021-02-01
江西凤凰光学科技有限公司
凤凰光学股份有限公司系凤凰光学集团有限公司下属公司。凤凰光学集团有限公司的前身是国家搞小三线建设而设立的江西光学仪器总厂,创建于1965年8月,由上海照相机二厂、上海电影机械厂、南京测绘仪器厂、南京模具厂、江南光学仪器厂等内迁至江西上饶德兴花桥乡组建而成。经江西省人民政府批准,1988年3月全部迁至上饶市光学路,1996年3月进行现代企业制度建设改制更名为江西凤凰光学仪器(集团)有限公司,1997年5月独家发起设立凤凰光学股份有限公司并成功在上海证券交易所上市。2000年12月实施“债转股”,与中国东方资产管理有限公司共同成立了凤凰光学控股有限公司。2005年3月再次更名为凤凰光学集团有限公司。 2015年7月1日,凤凰光学集团有限公司将其持有的凤凰控股100%的股权整体无偿划转给中电海康集团,凤凰光学控股有限公司就本次国有股划转完成了工商变更登记手续,并取得了上饶市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次国有股划转完成后,中电海康集团通过凤凰光学控股有限公司成为凤凰光学股份有限公司的间接控股股东。凤凰光学成为中国电子科技集团有限公司旗下产业,标志着凤凰光学进入中电海康新时代。
江西凤凰光学科技有限公司 2021-12-07
杭州光学电子仪器有限公司
杭州光学电子仪器有限公司是一家集生产加工、经销批发的有限责任公司,光学仪器、玻璃非球面镜片、激光器、物理实验系统、光具座、精密平移台、运动控制系统是杭州光学电子仪器有限公司的主营产品。杭州光学电子仪器有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。目前我公司的产品已经在国内外的专业研究所和跨国公司客户赢得了良好的声誉并占领了一定的市场份额,并且在和国家光学工程中心及一些研发机构建立了技术上的合作关系,在新的时期我们将以更大的努力满足您的需求,取得更大的发展 ! 期待着和您的良好合作 !
杭州光学电子仪器有限公司 2021-12-07
关于微腔表面非线性光学的研究
北京大学物理学院肖云峰教授与龚旗煌院士领导的研究团队在微腔非线性光学研究取得重要进展:首次实现有机分子修饰的二氧化硅光学微腔的高效三次谐波产生,比此前报道的二氧化硅微腔转换效率提高了四个量级,接近晶体微环腔三次谐波的最高转换效率。成果被《物理评论快报》以封面及编辑推荐形式亮点报道:Phys. Rev. Lett. 123, 173902 (2019)。论文题为“Microcavity Nonlinear Optics with an Organically Functionalized Surface” (https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.173902)。左图:二氧化硅微腔表面修饰有机共轭分子;右图:实验测得的激发光和三次谐波光谱图 三阶非线性光学效应是现代光学研究和应用中最重要的非线性光学过程之一,被广泛应用于实现光频梳、全光开关和量子光源等。二氧化硅回音壁微腔由于具有超高的品质因子和成熟的制备工艺,已经成为是现代光子学研究的重要器件。然而,由于材料的限制,二氧化硅三阶光学非线性响应较弱于多数晶体材料,这严重地制约了二氧化硅微腔器件的性能。另一方面,有机共轭小分子具有离域的电子系统,在光场激发下,离域电子表现出很强的非谐振动,从而具有很高的非线性响应系数。同时,回音壁微腔的表面倏逝场为微腔与外界物质相互作用提供天然的通道。因此,采用表面修饰技术,光学微腔和高非线性响应的有机分子形成连结;有机分子通过表面倏逝场作用,有效地调控微腔系统的非线性效应,从而提高微腔器件的性能甚至可能突破微腔材料的限制。 在该项工作中,研究团队通过采用两步反应法,实现了二氧化硅微腔表面均匀地修饰有机分子层,既有效增强了微腔表面三阶非线性系数,同时保持了腔的高品质因子特性。实验中,研究者采用最近发展的动态相位匹配技术,即基于腔克尔效应和热效应补偿非线性频率转换过程中本征的相位失配,实现泵浦光和谐波频率与热腔模频率的共振匹配,最终实验上观测到三次谐波转换效率达到1680%/W2,比之前报道的二氧化硅微腔的最高转换效率提高了四个量级,接近目前晶体微环腔转换效率的最高值。研究者进一步地在实验上揭示了三次谐波的增强来自表面修饰的有机分子:微腔三次谐波/合频转换效率显著依赖于泵浦光偏振,平均输出功率对比度达到50倍,这是由于有机分子偶极取向导致的偏振依赖响应。该工作采用的表面修饰技术和动态相位匹配方法可以普适地推广到其它微腔和光波导等体系中,在宽带可调谐非线频率转换和表面科学研究中发挥重要作用。
北京大学 2021-04-11
200-GHz 高性能超宽带光学示波器
已有样品/n超宽带光学示波器主要包括超短光脉冲源系统、 超快光学采样子系统、 光电转换及模数转换子系统、 信号处理子系统、 成像显示子系统以及控制子系统6个子系统组成。 主要用于超高速光纤通信技术这一国际前沿领域相关指标测量, 如:160-Gbit/s的SDH光纤系统和100-Gbit/s以太网的重要光子单元部件和子系统的性能参数以及相应的光纤传输实验结果进行准确的测量等。
中国科学院大学 2021-01-12
无源制冷光学超材料织物技术
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 能源消耗和气候变化是人类面临的两大问题。传统热管理系统所带来的高能耗挑战,以及由此导致的温室气体的过度排放,不断加剧全球变暖和极端天气,对世界经济造成重大影响。同时,人们在生产和作业时不可避免地需要暴露在高温暴晒的室外环境,因此,实现零能耗的户外防护成为人们迫切的需求,具有重要的科研价值和战略意义。作为一种面向人体个性化需求、实现人体局部环境加热或冷却的技术,“个人热管理”可以避免将多余的电力浪费在加热或冷却整个建筑物上,具有更高的能源效率,逐渐成为绿色环保、高科技、个性化的方案。通过衣物进行热管理是维持人体个性化热舒适需求的有效方法,有望高效率、低能耗地避免热应激对人体造成的伤害。
华中科技大学 2022-07-26
自由曲面车载抬头显示光学系统
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 AR、VR技术已经广泛地应用到了汽车驾驶、军事、教育培训、电子游戏、工业生产以及医疗诊断等国民生活中各个领域。而在汽车辅助驾驶领域,AR技术最为典型的应用范例之一则是车载抬头显示系统。抬头显示系统(Head up display, HUD),也叫做平视显示系统。车载抬头显示系统可以将行车的重要信息如行驶速度、导航信息等通过显示系统投射到挡风玻璃上,再通过挡风玻璃反射给驾驶员,从而避免驾驶员在行车过程中频繁低头看仪表盘、导航仪或者车载屏幕等过程中造成的视野盲区。一般说来,仪表盘的形状、信息显示亮度、仪表颜色、显示内容理解难易程度、驾驶员心理、生理等因素都会对驾驶员的视认时间产生影响。对于抬头显示系统,需要驾驶员眼球在一定区域范围内移动时均能观察到清晰的虚像,同时高像质和紧凑的光学结构也是抬头显示光学系统的设计要求。
华中科技大学 2022-07-27
三相光学电流互感器系统
本项目为国家专利项目,专利号:ZL 00 2 61363.8.2001。电力工业是国家经济建设的基础工业,在国民经济中占有举足轻重的地位.随着科学技术的进步和电力工业的发展,高达数百千伏的输电、变电站、网已被越来越多的引入电力系统,一次仪表和二次仪表之间的电绝缘和信息传递的可靠性要求可能使传统的测量手段无用武之地.目前,在高电压、大电流、强功率的电力系统中
西安交通大学 2021-01-12
有机非线性光学纳米线的自组装
在基板支持快速蒸发结晶法的基础上,提出了一种湿法退火自组装技术,对 DAST 等材料进行自组装,成功制备出毫米 量级的纳米线,并且表面粗糙度达到但原子级别,在纳米线激光器的制备、集成 光路的电光调制等方面极具应用前景。
上海理工大学 2021-01-12
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