超帧技术

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  • 超快薄膜偏振片
    超快薄膜偏振片1.适用于钛:蓝宝石和镱掺杂激光器2.高达0.3 J / cm2 @ 200 fs @ 800nm损伤阈值3.优化分散S和P的最小色散超快薄膜偏振片采用薄膜涂层技术,可在近红外波长范围内实现zui佳性能。这些偏振器具有高损伤阈值,非常适用于高功率激光器,包括Ti:蓝宝石和掺镱激光源。透射偏振器可在偏振器的两侧具有偏振涂层,而反射偏振器由输入面上的偏振涂层和输出面上的抗反射涂层组成。订购信息消声系数对比度 波长范围 (nm)透射率 (%) 20:1Tp:Ts20:1750 - 850Tp85 / Ts4#88-23560:1Rs:Rp60:1750 - 850-#88-23620:1Tp:Ts20:1980 - 1090Tp85 / Ts4#88-23760:1Rs:Rp60:1980 - 1090- #88-238技术数据
  • 超快薄膜偏振片
    &bull 非常适用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光&bull 已针对在 45° 入射角时分离 S 偏振和 P 偏振进行了优化&bull 在 DWL 具有 1000:1 的高消光比通用规格入射角 (°):45 ±1涂层:Thin Film Dielectric消光比:1000:1基底:Fused Silica (Corning 7980)表面质量:10-5厚度 (mm):3.00 ±0.10平行度(弧分):3有效孔径 (%):85传输波前,P-V (λ):λ/10 @ 633nm产品描述TECHSPEC® 超快薄膜偏振片运用薄膜镀膜技术,在 800 和 1030nm 处实现最佳性能。在入射角为 45° 时,这些偏振片上的离子束溅射 (IBS) 镀膜可对 s 偏振提供超过99.8% 的反射率,对 p 偏振提供超过 98% 的透射率。TECHSPEC 超快薄膜偏振片非常适合与超快激光源(例如 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器)搭配使用。若您的应用需要使用定制尺寸或镀膜规格的超快薄膜偏振片,请联系我们。注意:这些光学元件边缘上的箭头指向薄膜偏振片镀膜。技术数据订购信息DWL (nm)消光比表面质量Dia. (mm)CA (%)厚度 (mm)产品编码800 1000: 10-5 12.70 +0.00/-0.1085 3.00 ±0.1013-0541030 1000:110-5 12.70 +0.00/-0.10 85 3.00 ±0.1013-055800 1000:110-5 25.40 +0.00/-0.1085 3.00 ±0.1012-9931030 1000:110-5 25.40 +0.00/-0.1085 3.00 ±0.1012-992
  • 超微量取样针
    产品名称:超微量取样针仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是取样针容量计量长度包装点式型式零件编号0.5&mu L25 1 N93022311.0&mu L22 1 002301771.0&mu L26&dagger 1 002301112.0&mu L251 N9302235

超帧技术相关的仪器

  • 产品介绍:SW 系列恒温振荡水浴槽/ 恒温培养摇床,温度范围:室温+5 ~ +99.9℃ ( 可提供其它温度范围,请咨询),微程序技术,防水键板,可以通过键盘设置工作温度,振荡频率和高低温报警温度,高亮 LED 可以显示设定温度,实际温度,振荡频率,高低温报警温度点,特别设计防干烧保护,声光报警和自动电源切断功能,显示分辨率:0.1℃,1rpm;振幅 15/25/40mm可选,电子计时功能 (0-10 小时可以设定 ),RS232 通讯接口, SW22 适合于日常的振荡培养,SW23 含循环泵,特别适合对温度稳定性和均匀性要求很高的培养,可选配 Makrolon 槽盖,多种试管架,锥形瓶夹等附件。产品特点SW 恒温振荡水浴/ 恒温培养摇床 温度范围:室温+5 ~ +99.9℃ 微程序技术,防水键盘,可以通过键盘设置工作温度,振荡频率和高低温报警温度 高亮 LED 可以显示设定温度,实际温度,振荡频率,高低温报警温度点 特别设计防干烧保护,声光报警和自动电源切断功能 显示分辨率:0.1℃,1rpm;振幅 15 / 25mm 电子计时功能 (0:01 到 9:59 h:min 可以设定 ) RS232 通讯接口 SW22 适合于日常的振荡培养 SW23 含循环泵,特别适合对温度稳定性和均匀性要求很高的培养 可选配 Makrolon 槽盖、多种试管架、锥形瓶夹等附件 SW22/SW23技术参数订货号95503229550323型号SW 22SW 23分类震荡水浴槽震荡水浴槽温度范围(°C)室温+5 ... +99.9 室温+5 ... +99.9温度稳定性 (°C)±0.2±0.02设置 /显示分辨率(°C)0.10.1温度显示LEDLED加热功率(kW)22槽开口尺寸(W x L / D cm)50 x 30 / 1850 x 30 / 18充液体积(L)8 ... 208 ... 20通讯接口RS232 Optional ProfibusRS232 Optional Profibus环境温度(°C)5...405...40外形尺寸W x L /H (cm)70 x 35 x 2670 x 35 x 26重量(kg)2223根据DIN12876-1分类分类 I (NFL)集成循环泵,达到温度稳定性和均匀性浴槽不锈钢分类 I (NFL)浴槽盖选配选配振动频率20...20020...200振动冲程(mm)1515报警信号光纤 SW24产品特点:超声恒温振荡水浴 该产品可同时满足超声、振荡和恒温三项功能,每个功能也可以单独运行,广泛应用于多个领域的样品制备过程,如环境、食品分析以及医疗诊断等。样品在特定的振荡频率下,可以预先实现均质,同时利用超声,在短的时间内就可完成均质化过程。 往复式振荡频率:可设置为 ≤200rpm 振幅:15/25mm 可调 超声功率可达400W (40-100百分 百可调 ) DEGAS 功能可以实现快速除气 可选配 julabo FD200,FD400 冷却系统,实现低于室温的超声低温振荡,浴槽温度 ≥+6℃ 产品参数:订货号9553257型号SW24分类特殊应用产品温度范围(℃)室温 +5~80频率(Hz)40/59定时功能1~199min加热功率650W内部尺寸 W x L /H (cm)50 x 30 / 15内充容积(L)22振幅(mm)15/25SW40产品特点:大容量恒温振荡水浴 温度范围:室温+5 ~ +85℃ 微程序技术,防水键盘,可以通过键盘设置工作温度,振荡频率和高低温报警温度 高亮 LED 可以显示设定温度、实际温度、振荡频率、高低温报警温度点 特别设计防干烧保护,声光报警和自动电源切断功能 显示分辨率:0.1℃,1rpm;振幅:15 / 25mm 电子计时功能 (0:01 到 9:59 h:min 可以设定 ) RS232 通讯接口 可选配 Makrolon 槽盖、多种试管架、锥形瓶夹等附件产品参数:订货号9550340型号SW40分类特殊应用产品温度范围(℃)室温 +5~85温度稳定性 (℃)±0.2分辨率(℃)0.1加热功率2KW浴槽开口 W x L /H (cm)100 x 60 / 18浴槽体积(L)16~40外形尺寸W x L /H (cm)120 x 35 x 26 / 43振幅(mm)15 / 25
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  • SW24超声恒温振荡水浴该产品可同时满足超声、振荡和恒温三项功能,每个功能也可以单独运行,广泛应用于多个领 域的样品制备过程,如环境、食品分析以及医疗诊断等。样品在特定的振荡频率下,可以预先 实现均质,同时利用超声,在极短的时间内就可完成均质化过程。 往复式振荡频率:极限可设置为 200rpm 振幅:15/25mm 可调 超声功率可达 400W (40-100可调 ) DEGAS 功能可以实现快速除气 可选配 julabo FD200,FD400 冷却系统,实现低于室温的超声低温振荡,最小浴槽温度 +6℃ 产品参数:订货号9553257型号SW24分类特殊应用产品温度范围(℃)室温 +5~80加热功率37KW定时功能 (min)1-199充液体积(L)22内部尺寸W x L /H (cm)50 x 30x 15 振幅(mm)15/25
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  • 本设备与传统的常规超声波探伤设备相比,相控阵检测设备无需探头围绕管棒材进行高速旋转,大大简化的探伤设备的机械结构;超声相控阵检测速度快,检测精度高。利用电子扫查和电子聚焦偏转,大大提高了缺陷的检出率和系统的分辨力,实现对棒材表面和内部、管材内外壁等的整体可靠检测。系统检测对象: (1)棒材规格:16~65mm(检测棒材规格客户可定制)(2)长度:6~12m。(3)钢坯材质:碳钢、合金钢、轴承钢、弹簧钢、冷镦钢等。(4)检测标准和灵敏度:GB/T 4162、ISO18563相关标准等(5)探头:每个探头晶片数量128、最大激发晶片数量32。(6)静态检测能力:Φ0.8mm平底孔,&half , ¼ and 1/8 棒材直径深(信噪比 12dB)(最小深度5mm)。(7)动态检测能力:- Φ0.8mm平底孔;基于检测速度;( 0.5m/s)- Φ0.2 ~ 0.5mm x 10mm横孔(100%棒材截面覆盖,无盲区);基于钢级和表面质量(粗超度小于25u)。- 表面纵向刻槽15 x 0.2 x 0.2mm (L x W x H)- SDH 0.5 x 10mm 信噪比 12dB。(8)盲区 端部盲区:<30mm 近表面盲区:无(9)漏报率:0%(无漏报)(10)检测速度:≥60m/min。相控阵扫查类型:(1)线扫查:将同一聚焦法则顺次应用于不同单元组(2)扇扫查:将不同聚焦法则顺次应用于同一晶元组,从而形成一个带有一定空间范围的扇型扫查区域(3)深度聚焦扫查:不同于以往在单一聚焦深度上进行信号采集, DDF (Dynamic Depth Focusing动态深度聚焦) 通过一整套自动计算法则,同时将接收到的不同深度的声场信号进行拟合,并将所有拟合后的聚焦声场信息进行叠加。系统组成:设备主要由传输辊道、压持装置、检测主机、自动控制系统和水循环系统组成。压持装置均为下压式,其下部有V型辊轮,上部为压轮,压轮由气缸驱动升降。压轮的下压和抬起动作由光电开关控制,自动识别棒材端部并执行压下和抬起动作。检测主机可实现侧拉出,以便换规格时操作方便。 图1:系统概述图2:设备照片设备特点:1、相控阵检测图形化显示,可同时拥有 A、B、C、S 扫描,缺陷显示直观明确 2、相控阵电子旋转扫查代替机械运动扫查,结构简单检测稳定可靠 3、控阵检测,易实现声束的偏转、聚焦和扫查,可配置多种检测模式及聚焦法则,检测灵敏度高 4、模块式结构,多路配置检测速度快,生产效率高超声探伤系统5、 操作便捷、维护简单方便图3:检测界面
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超帧技术相关的方案

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  • 激光测振仪在超声变幅杆振动测试中的应用

    激光测振仪在超声变幅杆振动测试中的应用

    超声加工系统主要由超声电源、换能器、变幅杆、加工工具及磨料供给系统组成。超声变幅杆是超声加工系统中的核心部件,主要作用是把机械振动的质点位移或速度放大,或者将超声能量集中于较小面积处,即聚能作用。一般超声换能器辐射的振动幅度在20kHz范围内只有几微米,但在高声强超声应用中,比如超声加工、超声焊接、超声金属成型或其他超声疲劳试验等应用中,辐射面的振动幅度范围一般在几十微米到几百微米,因此必须在换能器的端面连接超声变幅杆,将机械振动放大。除此之外,超声变幅杆可以作为阻抗变换器,在换能器和声负载之间进行阻抗匹配,使超声能量更加有效向负载传输。在超声变幅杆的设计研究中,需要测量其振动频率、振型等参数。变幅杆的尺寸较小,利用传统加速度传感器会面临附加质量影响及如何固定传感器的问题。激光测振仪非接触的测量方式适用于测量变幅杆的振动频率,并获得位移,速度或加速度振幅。利用扫描式激光测振仪可以直接获取变幅杆的振型参数。[img=,334,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904221426182913_5511_3859729_3.jpg!w334x195.jpg[/img]超声变幅杆[img=,431,181]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904221426281325_9396_3859729_3.jpg!w431x181.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET Scan系列扫描式激光测振仪采用短波红外激光进行测量。这套激光测振仪用于非接触式的振动测量,可对结构的振动进行可视化的测试和分析。采用这套仪器进行工作变形分析(ODS)或模态分析,过程就如同拍摄视频一样简单。通过预设定的测量点,激光测振仪可对整个被测面进行扫描式的测量。这种强大的扫描测振系统采用了当前最为先进的数字处理技术,同时集成了强大的数据采集、3D可视化以及数据分析软件。文章来源嘉兆科技http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5665.html

  • 激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158351897_7669_3859729_3.jpg!w690x293.jpg[/img]引线键合是芯片一级封装的主要工艺之一。热超声键合技术是一种引线键合技术,这种技术是对引线和键合区在加热时施加超声振动,使得焊球和芯片之间的接触区域发生变形,同时破坏界面的氧化膜,通过接触面金属间的原子扩散形成固溶强化组织,从而完成连接,即利用超声能量、压力和热量的相互作用,实现芯片I/O端口之间的连接。在产品生产过程中,影响键合质量的一个主导因素是劈刀的超声振动模式,劈刀超声振动模式的差异将会直接导致芯片凸点获得不同的能量,产生不同的键合效果,甚至可能导致键合失效。键合失效是引起电路失效的主要原因,而劈刀振动模式是影响键合质量的关键,因此对于劈刀振动信号的测量在产品生产过程质量控制中至关重要。[img=,394,235]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158450487_1473_3859729_3.jpg!w394x235.jpg[/img]热超声键合过程具有键合点空间高度局部化及时间瞬态性等特点,键合点信号的提取相当困难,必须采用非接触测量方式测量。激光多普勒测振仪利用多普勒效应和外差干涉技术能非接触地同时测量振动位移、速度和加速度,测量精度高、信噪比高、动态范围大等优点,适用于测量劈刀的超声振动信号。[img=,327,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158549597_4419_3859729_3.jpg!w327x221.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有超高的光学灵敏度和信号强度,这对于在生锈和灰暗又无法进行表面处理的结构上获得无噪声和无信号丢失的测试数据至关重要。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

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  • 小菲课堂|FLIR超帧技术——打破限制成就高质量热图像
    在我们使用红外热像仪拍摄场景的时候最理想的拍摄结果是获得既呈现高对比度,又显示细微温差的图像但这些受温度范围的影响那么该如何平衡二者之间的关系呢?今天小菲就来讲一下它的解决方案超帧技术超帧原理对于室温上下的温度,操作人员会将热像仪设定在-20°C至50°C的典型温度范围。所有温度超过此范围的物体,其最亮或最热的部位会显示为饱和颜色;温度低于此范围的物体一般噪点较多。因此,如果物体的温度是100°C,那就必须选择20°C至120°C的范围。在这种情况下,热像仪会显示这个100°C物体的高质量图像,但这幅图上的室温物体的细节对比度不如-20°C至50°C的一幅图像。因此,想要获得热图像,合乎逻辑的做法是将两幅图像整合。解决方案可以是,让热像仪以一个室温范围“拍摄”一幅图像,然后以更高的温度范围“拍摄”第二幅图像。用智能方式结合这两幅图像,所生成的优质图像将包含两幅图像的部分,这就是超帧原理。实际应用中面临的问题和选择处理极端温度时,问题会变得复杂:寒冷冬夜里站在火焰旁的人就是典型的例子。图像中最亮或最热的部分会饱和,与此同时,场景中最暗或最冷的部分在图像上会显示成黑色或噪点。当一个物体显得饱和或多噪点时,会产生两个问题:图像细节丢失,该场景部位的测温值失真。高级热成像和测温技术通常需要获取温度范围非常宽广的场景图像或图像序列。在研发用途的热成像中,饱和问题会令人非常烦扰,因为此类用途需要温差非常巨大的场景成像或高速数字视频,比如引擎监控、火箭发射或一次爆炸。这个问题在中波红外波段尤为严重,可使用超帧技术解决。积分时间=1.0毫秒温度范围=20℃ - 25℃积分时间=0.25毫秒温度范围=65℃ - 135℃积分时间=0.05毫秒温度范围=130℃ - 230℃积分时间=0.01毫秒温度范围=220℃ - 380℃图1 - 4:极端温度下的一组焊接连续镜头:积分或曝光时间越短,温度范围就越高,黑色或噪点区域也越大想要尽可能显示最细微的温差,可以通过改变曝光值或热成像系统中所谓的积分时间来控制。我们把积分时间这个术语定义为热像仪内部热成像探测器生成一个单帧的曝光时间。以较长的曝光时间来操作热像仪能够提高灵敏度,但与此同时,这也限制了热像仪的测温范围:高温物体如此明亮,以至于它们超出了热像仪的规定测温范围。如果一个场景或一组连续镜头包含需要同时测量的极端温差,热像仪的曝光时间应大大缩短。但由于超出了规定的测温范围,这种缩短本身会造成场景较冷区域温差测量的能力下降,导致这些区域在屏幕上显示为黑色或噪点,如图1至4所示。有没有一个曝光时间能够安全涵盖一个场景的温度变化,并精确测量该场景的所有冷热物体?没有,但有另一个选项。FLIR超帧技术的优势FLIR超帧技术指的是,在一个快速的连续时间内,以逐渐加快的曝光时间拍摄一组4幅具有代表性的场景图像(子帧),然后重复这个循环。每次循环的子帧被合并为一个超帧,如我们所知,这个超帧结合了曝光时间不同的4个子帧的特性,这一过程称为叠加。采用这种方式,叠加算法生成的超帧图像对比度高,温度范围广。算法的原理很简单:如果一个子帧的某个像素饱和了,算法就会从下一个子帧选择相应的像素。如果该像素符合要求,算法就停止运作,否则它会挑选下一个子帧中合适的像素,以此类推。所有像素值都转换为最终的超帧图像的温度或辐射单位。图1:曝光时间为2毫秒的图像曝光时间为2毫秒的图像,场景的每个部分都有良好的对比度,但飞机的排气系统除外,这个部位温度太高,以至于这部分的图像发生饱和。图2:曝光时间为30微秒的图像相反地,曝光时间为30微秒的图像没有任何饱和,清晰地展现了排气系统,但其余的场景温度过低,以至于无法清楚看到系统本底噪声以上的部位。图 3:FLIR超帧技术生成对比度高、温度范围广的图像用正确的算法结合这两幅图像,能够生成对比度高、温度范围广的图像。图1、2、3用两幅曝光时间为2毫秒和30微秒的对比空中霸王双螺旋桨飞机的热图像,生动展现了FLIR超帧技术的优势。这些图像是采用高性能中波红外(MWIR)热像仪系统FLIR SC7000热像仪以每秒170帧、640x512像素的全帧尺寸拍摄。这两幅图像间隔时间短暂(约40毫秒),意味着场景并未发生大变化(螺旋桨的运动几乎无法察觉)。综上所述,FLIR超帧技术的原理是,以循环的方式逐帧改变热像仪的曝光时间或积分时间,将生成的子帧组合成温度范围大为扩展的单一超帧,从而拍摄出具有极端温差的场景。采用超帧技术需要一些技术先决条件,幸运的是FLIR SC系列等高速与定格研发类红外热像仪和FLIR专业图像处理软件都搭载一体化FLIR超帧功能。FLIR超帧技术大大提高了热成像系统的有效场景亮度,同时维持了热对比度,即便是在低温条件下。
  • 中科院超快诊断技术重点实验室揭牌成立
    9月22日,中国科学院超快诊断技术重点实验室成立揭牌仪式暨实验室第一届学术委员会第一次会议在西安光机所举行。中科院高技术局副局长董永初、西安光机所所长赵卫、所党委书记武文斌、副所长高立民以及中国科学院院士侯洵、许祖彦等有关方面领导及我国在超快诊断技术领域部分知名专家出席了会议。西安光机所机关有关部门领导及实验室部分科研人员参加了揭牌仪式。 中国科学院高技术局董永初副局长、西安光机所赵卫所长共同为院重点实验室成立揭牌 中国科学院高技术局董永初副局长为院重点实验室学术委员会主任侯洵院士颁发聘书 中国科学院高技术局董永初副局长为重点实验室主任孙传东研究员颁发聘书   在实验室成立仪式上,中国科学院高技术局项目管理中心戴书荣副主任首先介绍了中科院超快诊断技术重点实验室的研究方向和组建过程等有关情况,她希望该实验室在保持超快诊断技术学科特色的基础上,进一步提升创新能力建设,积极推进我国超快诊断技术研究的进展,力争把实验室建设成为一个不断出人才、出成果的有特色的实验室。随后,中科院高技术局综合技术处于英杰处长宣读了关于聘任孙传东研究员为院超快诊断重点实验室主任、侯洵院士为实验室学术委员会主任的任命文件,西安光机所党委书记武文斌宣读了实验室第一届学术委员会组成人员名单。在全场人员的热烈掌声中,中科院高技术局董永初副局长和西安光机所赵卫所长共同为院超快诊断技术重点实验室成立揭牌。 院重点实验室学术委员会主任侯洵院士主持学术委员会第一次会议 中国科学院高技术局董永初副局长在会上讲话 西安光机所赵卫所长在会上讲话   随后,在侯洵院士的主持下举行了中科院超快诊断技术重点实验室第一届第一次学术委员会会议。与会的专家和领导听取和审议了《中国科学院超快诊断技术重点实验室2009年度工作报告》、《中国科学院超快诊断技术重点实验室学委会章程》,同时就实验室开放基金指南与自主部署项目等有关方面的问题进行了认真的讨论。西安光机所所长赵卫在会议发言中对各位领导和专家长期以来对西安光机所超快诊断技术研究工作所给予的关心和支持表示衷心的感谢,并表示超快诊断技术作为中科院和西光所的一个特色学科,所内将会继续加大力度积极推进实验室的建设与发展。中科院高技术局副局长董永初在讲话中强调要把人才队伍建设、吸引和培养高素质学科带头人作为实验室重要的建设目标和内容,同时在学科建设中要注重发挥特色、突出重点,力争使实验室在该学科领域实现国内领先、国际知名的创新发展目标。   与会的专家和领导在经过认真的研究和充分的讨论后一致认为:中国科学院超快诊断技术重点实验室建设目标明确,发展规划可行,学科及研究方向设置符合实验室定位,各项研究工作进展正常、发展态势良好 自主课题和开放基金部署符合学科发展,注重与国家任务衔接 科研队伍结构合理,重视青年科技骨干培养和技术支撑人员配置 科研条件及设施优良,具有国内先进的超快光电器件研制、系统集成与测试的实验平台 组织结构设置合理,运行管理规范,并且针对实验室今后的学科发展、高水平人才队伍建设、科技合作交流等方面的问题还提出了一些建设性的意见和建议。(瞬态室提供) 中国科学院超快诊断技术重点实验室第一届学术委员会
  • 光电子学和超快诊断技术专家牛憨笨院士逝世
    讣 告     我国杰出的光电子学和超快诊断技术专家,中国工程院院士,中国共产党的优秀党员,原深圳大学光电子学研究所所长,光电工程学院名誉院长牛憨笨先生,因病医治无效,于2016年7月4日15时30分在深圳逝世,享年76岁。  牛憨笨院士是我国电子光学理论和变像管诊断技术研究领域的杰出代表之一,在变像管超快诊断领域取得了骄人的成就,为我国地下核试验、激光核聚变、光化学、光生物学、凝聚态物理、激光技术等研究领域提供了多种超快图像信息获取手段。他设计并负责研制成功了我国第一个获得重大应用的静电聚焦、静电偏转通用变像管,创建了动态电子光学理论,负责研制成功的九种变像管和七种变像管相机,打破了西方对我国的禁运,并使我国超快诊断技术跻身世界前列,为国防建设及核聚变新能源研究做出了重要贡献。  牛憨笨院士把毕生精力献给了他所钟爱的光电子学事业。他的逝世是国家科技界的重大损失,对此我们表示沉痛的悼念和深切的缅怀!  牛憨笨院士的遗体告别仪式定于2016年7月8日(星期五)上午10:00,在深圳沙湾殡仪馆大礼堂举行。  谨此讣告。  牛憨笨院士治丧领导小组  2016年7月4日牛憨笨院士治丧领导小组联系方式:  电话:0755-2673 2931  手机: 13590338161 黄薇  15820442954 杨强  E-mail:longway@szu.edu.cn  yq641020@163.com
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