Inquiry
Form loading...

ニュース

第7回計算イメージング技術と応用シンポジウム

第7回計算イメージング技術と応用シンポジウム

2025年5月26日

第7回国際計算イメージング技術および応用シンポジウムは、2025年5月23日から25日まで中国上海で開催されました。中国における計算イメージング分野の最高峰の学術会議の一つであるこのイベントでは、一流の研究者、学者、トップクラスの大学チーム、業界の先駆者が集まり、計算イメージング技術の最新の進歩と実際の応用について議論します。

詳細を表示
CAS Microstar、2025年ミュンヘン上海フォトニクス展示会で輝きを放つ

CAS Microstar、2025年ミュンヘン上海フォトニクス展示会で輝きを放つ

2025年5月9日

2025年3月11日から13日まで、上海新国際博覧センターで、待望のミュンヘン上海オプトエレクトロニクスフェアが開催されました。今年はミュンヘン上海オプトエレクトロニクスフェアの20周年でもあります。世界のオプトエレクトロニクス分野における輝かしいイベントとして、世界中から科学研究と産業の専門家や学者が集まるだけでなく、世界の一流企業も集まります。レーザ、光学および光エレクトロニクス産業。

詳細を表示
超高速畳み込みニューラルネットワークに基づくメモリフリー散乱イメージング

超高速畳み込みニューラルネットワークに基づくメモリフリー散乱イメージング

2025年3月13日

空間光変調器は、外部信号による制御下で入射光の振幅、位相、偏光状態をリアルタイムで変調できる動的コンポーネントの一種です。空間光変調器の応用分野は、散乱イメージング従来のすりガラスの代わりに擬似熱光場を生成するだけでなく、散乱イメージング研究のターゲットとしても使用できます。空間光変調器の応用により、散乱光場の制御における主導性と機動性を実現できます。

詳細を表示
純粋位相ホログラムの最適化アルゴリズムの概要

純粋位相ホログラムの最適化アルゴリズムの概要

2024年12月30日
1.背景近年、計算ホログラフィーは、光学、電子工学、コンピュータなどの様々な技術の進歩や新しいアルゴリズムのおかげで急速に発展している。既存の液晶空間光変調器...
詳細を表示
CAS MICROSTAR が、全国学部生物理学実験コンテストで学部生チームが第 2 位を獲得するのを支援

CAS MICROSTAR が、全国学部生物理学実験コンテストで学部生チームが第 2 位を獲得するのを支援

2024年12月18日
最近、全国高等教育実験教授デモンストレーションセンター連合協会、全国実験研究協会、全国理工系学部物理実験コンテスト(イノベーション部門)の結果が発表されました。
詳細を表示
高反射率・高光利用率を実現する新型空間光変調器FSLM-2K73-P02HRを発売

高反射率・高光利用率を実現する新型空間光変調器FSLM-2K73-P02HRを発売

2024年12月2日
液晶空間光変調器は、光本来の速度、平行性、相互接続性を有効に活用するために、1次元または2次元の光データフィールドに情報をロードできるデバイスです。これらのデバイスは、制御可能です...
詳細を表示
光利用率が最大95%に達し、CAS Microstar SLMが新たな最高記録を達成

光利用率が最大95%に達し、CAS Microstar SLMが新たな最高記録を達成

2024年10月28日

空間光変調器は「光学設計におけるゲームチェンジャー」と高く評価されています。柔軟な位相および振幅変調機能を備えたMSIの液晶空間光変調器は、革新的な光学設計とアプリケーションに無限の可能性をもたらします。チームは「技術で顧客をリードし、サービスで顧客を維持する」というコンセプトを堅持しています。

詳細を表示
Phase SLMハードウェア製品プロファイルのパフォーマンス

Phase SLMハードウェア製品プロファイルのパフォーマンス

2024年10月26日

液晶空間光変調器(LC-SLM)は、動的にプログラム可能な光学素子として、波面成形やビーム制御といった精密光変調アプリケーションにおいて非常に重要な役割を果たします。典型的な位相のみのSLMは、負荷電圧制御によって各LCDピクセルに位相遅延を生じさせることで、入射光の波面を制御します。

詳細を表示
空間光変調器に関する第2回特別研修コースが成功裏に終了しました

空間光変調器に関する第2回特別研修コースが成功裏に終了しました

2024年10月25日

8月11日、中国科学院マイクロスターが西安で開催した「第2回空間光変調器特別研修」が盛況のうちに終了しました。この研修は、光学専門家と研究者が空間光変調器デバイスを深く理解し、空間光変調器の無限の可能性を共に探求することを目的としています。

詳細を表示