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2024年2月5日,中国科学院软件研究所天基综合信息系统重点实验室光学智能计算研究团队在《应用数学建模》(Applied Mathematical Modelling)上,发表题为Mathematical modelling for high precision ray tracing in optical design的研究论文。该研究提出了新颖的形式化光线追迹误差模型,并依据误差模型指导,提出...
镍合金具有抗腐蚀、抗氧化、抗辐照、高强韧性等优异的冶金物理化学性能,其中Ni-Cr合金是非常核心的一类体系,其工业牌号(比如Inconel、Incoloy、Nimonic、Waspaloy等)的研发历史已逾百年。Ni-Cr合金表面会自发生成保护性的钝化膜(比如Cr2O3和NiO),使其能有效抵御各种苛刻使役环境(比如高温气体/熔盐、海洋、核设施环境、催化/电池电解液等)的侵蚀。钝化膜的生长规律紧密...
空间用高精度超声电机与控制技术。
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种高精度电磁离合型可变惯量反作用飞轮
2023年5月24日,中国科学院上海光学精密机械研究所精密光学制造与检测中心实验室在激光高精度修形理论及工艺研究中取得新进展。研究首次证明了激光修形技术可以在近无应力条件下,实现纳米精度全频段误差一致性收敛。相关研究成果以“Densi-melting effect for ultra-precision laser beam figuring with clustered overlapping ...
本报告将结合团队多年来在高精度方法的研究基础,围绕高精度方法的三维高超声速复杂绕流模拟瓶颈问题,详细介绍有限体积框架的假设和限制、时空耦合紧致气体动理学格式(CGKS)的构成、斜率压缩因子突破有限体积方法单元内部连续性假设的原理以及团队在CGKS方面的最新研究成果,为高超声速飞行器的高精度模拟应用提供参考。
2023年4月18,中国科学院上海光学精密机械研究所光芯片集成研发中心、信息光学实验室团队与暨南大学合作,提出了一种基于衍射分束器件实现高精度、大规模光电并行矩阵计算加速器的新型架构—光学多成像投影架构(Optical Multi-Imaging-casting architecture,OMica)。这种新型架构可以实现光学矩阵卷积、矢量矩阵积以及矩阵乘法等真正意义上的并行计算,有望在面向专用目...
发展超高精度有机功能材料的微纳图案制造技术对于有机电子学发展具有重要意义,但有机材料与传统光刻技术的不兼容性限制了其超高精度分子图案与器件的制备,因而如何实现有机功能材料分子尺度图案化成为该领域的重要挑战。目前,适用于有机功能分子的高精度图案化技术主要包括蘸笔印刷技术、纳米压印技术、嵌段共聚物自组装技术和DNA剪辑技术等,在图案精度调控、材料普适性等方面存在诸多局限,亟需发展新方法。
2023年1月13日,机械系统与信号处理领域国际顶级学术期刊Mechanical Systems and Signal Processing在线发表了中国科学院空间精密测量技术重点实验室在高精度跟瞄与视轴抖动主动抑制方面最新研究成果。论文第一作者为重点实验室成员吕涛,通讯作者为西安光机所阮萍研究员,合作作者为重点实验室成员姜凯、井锋。该成果为重点实验室承担的“引力波探测”重点专项项目开展提供了重要...
液晶作为一种电响应材料已广泛应用于手机、电脑、仪器控制面板等各种显示器件。蓝相液晶(BPLC)光子晶体是一种手性向列相液晶,其独特的双扭柱结构使其在可见光范围内具有选择性反射,产生亮丽的结构色彩。蓝相液晶光子晶体在电、光、磁、热、机械力、溶剂或湿度响应方面具有灵敏的响应性,可以实现结构色彩的有效调控及图案制备。基于蓝相液晶小分子体系的色彩形成必须在液晶盒内完成,聚合物稳定蓝相液晶体系的出现为相对稳...
在精密化学、生物医药、精细化工等领域中,温度控制精度对产品质量有重要的影响,而高精度的温度检测是温度控制的前提。目前常用的无线测温系统必须内置电池或者电源电路供电,且存在抗干扰能力差、电路复杂、功耗大的问题。为此,研发一种体积小、节能、便携且高精度的无线无源温度检测系统迫在眉睫。
2021年6月30日,《物理评论快报》发表了中国科学院高能物理研究所研究员苑长征与以色列特拉维夫大学教授Marek Karliner合作完成的研究成果。
2021年6月30日,《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表了中国科学院高能物理研究所苑长征研究员和以色列特拉维夫大学Marek Karliner教授合作完成的研究,论文被编辑推荐,并在《物理》杂志配发题为“利用现有和未来装置产生反中子和超子”的推介文章,文章指出:产生和利用反中子和超子进行物理研究有很大挑战,研究人员提出了利用现有的和未来计划的加速器产生这些粒子的...
高能宇宙线是研究天体粒子起源、加速机制,及银河系星际介质的重要探针。氦核是宇宙线中丰度第二高的核素,具有重要的研究价值。对银河系宇宙线,理论模型显示在“膝”区(3 – 4 PeV)以下,能谱应该服从单一负幂律分布,但近些年,多个宇宙线观测实验发现了在数百GeV/n处存在能谱变硬的现象,这预示着银河系宇宙线可能存在新的起源和加速机制。

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