光谱
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259元就能拿下全光谱?米家显示器挂灯2升级了哪些东西
LG('ad_468_2'); "AI摘要" 小米发布米家显示器挂灯2,升级核心包括:采用108颗全光谱灯珠,显色指数Ra96,达到超AA级护眼标准;灯头加长至1250px,适配1000R
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新一代OLED屏下光谱颜色传感技术:解锁显示新密码,重塑视觉新体验
在全球智能手机市场竞争日趋白热化的当下,消费者对手机屏幕显示效果的要求愈发严苛。从色彩的精准还原到亮度的舒适调节,再到对眼睛的呵护,每一个细节都成为影响消费者选择的关键因素。然而,现有的显示技术在面对
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华为Mate80再次被确认:多光谱镜组+双层OLED,陶瓷机身也在路上
手机影像技术正经历从“看得见”到“看得真”的本质变革,华为即将推出的Mate80系列成为这场光学革命的关键载体。因为近期有博主称华为正在测试多分区多光谱镜头技术,这将是华为影像系统的“大迭代升级”,且
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九视清益光谱大路灯怎么样?
日常生活中,我们几乎每时每刻都处于“光”的环绕之下,过强或过弱的光线都可能成为伤害眼睛的“隐形杀手”。光线过强会引发眼睛调节过度引起视网膜成像模糊,光线过弱,则会增加近距离用负荷。光源中的频闪以及有害 ...
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短波光谱响应优势≠低辐照优势!TOPCon低辐照性能优于BC
近日,某组件厂在公众号上发文称,其在云南昆明某商业建筑屋顶上的BC二代产品单瓦发电量较TOPCon高出3.6%,较HJT高出4.5%;文中一张第三方机构测试的光谱响应对比图,从图上看,在光谱上的紫外短
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一颗光谱芯片的AI辉光
硬科技,是科技竞赛的焦点。其中,半导体芯片更是吸引了全国乃至全球民众的目光。 很少人知道,除了SoC 5G芯片、AI专用芯片这类“卡脖子”产品,还有一种半导体芯片也大有可为——光谱芯片
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超快光纤激光技术之四十七 可定制再生脉冲Mamyshev振荡器
啁啾脉冲放大(CPA)技术对于产生高能量飞秒脉冲至关重要。在光纤 CPA系统中,主放大器之前通常包括低能量(< 2 nJ)高重频(50-80 MHz)种子脉冲振荡器、脉冲选单器、脉冲展宽器、多级预放大装置
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国家能源集团携手海康威视研发攻克融合光谱煤质快检技术
首次实现新型煤质快检技术在煤炭全产业链示范应用 打造“在线测量+数字监管”煤质管控新模式。10月24日上午10点,在国家能源集团准能集团黑岱沟露天煤矿,安装于准能选煤厂785商品煤胶带机中部的煤质快检核心设备,正在对当天装车外运的商品煤煤质进行实时检测
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超快非线性光学技术之五十七 基于凹凸多通腔体的光谱展宽与脉冲压缩
高能量、窄脉宽、高峰值功率的超快激光在激光等离子体加速器、阿秒科学、THz和X射线光源等领域中有广泛应用。为了产生宽度小于 100 fs、甚至短到少光学周期量级的飞秒脉冲,往往需要采用脉冲压缩技术,其主要可分为光谱展宽和色散补偿两部分
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超快非线性光学技术之五十六 近紫外光子计数双光梳光谱
光学频率梳由等间距相位相干的梳齿构成,可以精确测量光的频率,是光学计量和光谱测量领域之中最重要的光源。双光梳光谱学是一种使用光学频率梳光源的大带宽高分辨率光谱测量技术,可以记录两个重复频率中存在微小差异的光梳光源之间的干涉图样
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多光子显微镜成像技术之四十三 基于延迟双梳光谱聚焦的CARS成像
相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微镜是细胞生物学中的重要工具。CARS允许无标记、非破坏分子成像,避免了标记对分子性质的影响,这一特点对于脂质或药物的成像非常重要。如图1所
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【深度】微波光子雷达是新型雷达 在信息化战争领域应用前景广阔
微波光子技术集合了微波、光波的主要优势,具有高频率、大宽带、低损耗、小型化、抗电磁干扰强等特点。 微波光子雷达是一种新型雷达技术,是以微波光子为信息载体,利用丰富的光谱资源和灵活的光子技术实现探测和成像
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超快光纤激光技术之四十五 超快光纤激光驱动的高通量连续可调高次谐波光源
波段在极紫外和软X射线区域的高次谐波脉冲,对光谱学、成像和探测等领域有重大意义。高次谐波产生最重要的两个参数是光子通量和光谱覆盖范围,光子通量指单位时间单位光谱宽度内的光子数,光子通量越高,测量所需时间越短,信噪比越高;光谱覆盖范围越广,则可满足的需求越多
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超快光纤激光技术之四十五:超快光纤激光驱动的高通量连续可调高次谐波光源
波段在极紫外和软X射线区域的高次谐波脉冲,对光谱学、成像和探测等领域有重大意义。高次谐波产生最重要的两个参数是光子通量和光谱覆盖范围,光子通量指单位时间单位光谱宽度内的光子数,光子通量越高,测量所需时间越短,信噪比越高;光谱覆盖范围越广,则可满足的需求越多
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脉冲能量更强、光谱更平整、超宽带宽!华南理工取得新突破
近日,华南理工大学的研究人员在制造超宽带白光激光源方面取得了显著进展,其波长范围从紫外线到远红外线。该类型激光器被广泛应用于各种领域,包括广泛成像、毫微化学、电信、激光光谱学、传感和超快科学领域









