Loading...
机构名称:
¥ 1.0

该方法在《光科学与应用》杂志的一篇新文章中进行了详细介绍,文章名为《用于高效、广角、高精度光束控制的微型平面望远镜》,该方法解决了当前技术的固有局限性。也就是说,从自动驾驶汽车上的光检测和测距 (LiDAR) 到高精度卫星对卫星通信等所有领域所使用的技术只能在有限的范围内提供准连续的控制。吴建议利用具有数百年历史的科学工具加上现代元素来扩大控制范围:即采用现代液晶光学器件的望远镜。基于这一想法,吴和同事们展示了基于液晶聚合物平板光学器件的轻巧、经济高效的微型平面望远镜,用于光学角度放大。这代表了平面液晶光学器件超越当前发展的新里程碑。

2021 年年度报告

2021 年年度报告PDF文件第1页

2021 年年度报告PDF文件第2页

2021 年年度报告PDF文件第3页

2021 年年度报告PDF文件第4页

2021 年年度报告PDF文件第5页

相关文件推荐

2022 年
¥7.0
2022 年
¥1.0
1900 年
¥38.0
2022 年
¥13.0
2022 年
¥5.0
2022 年
¥6.0
2025 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2022 年
¥11.0
2022 年
¥10.0
2022 年
¥5.0
2022 年
¥16.0
2023 年
¥5.0
2022 年
¥26.0
2022 年
¥9.0
2022 年
¥8.0
2022 年
¥14.0
2022 年
¥45.0
2022 年
¥22.0
2022 年
¥6.0
2022 年
¥7.0
2022 年
¥17.0
2022 年
¥4.0
2022 年
¥2.0