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相似文献
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1.
两年一次的全国光子学学术会议将于2008年10月在重庆市举行。本次会议将总结、交流我国光子学领域的最新研究和产业化成果,对光子学领域的科技前沿进行专题讨论,展望21世纪光子学发展方向,提供探讨新思想、交流新技术、展示新产品、发展友谊和加强合作的平台,以促进本学科领域的科技创新和产学研结合,为国家复兴和科技发展,为共创祖国未来、迎接新世纪挑战做出贡献。本次会议大会专题征文内容如下。  相似文献   

2.
正2019年微腔光子学学术研讨会于2019年5月30日~6月2日在南开大学举行。本次会议负责人为南开大学物理科学学院薄方教授。微腔光子学学术研讨会是由国内高等院校及科研院所举办的、一年一度的微腔光子学领域国际学术会议,今年为第5届。会议旨在为国内外从事微腔光子学领域的专家学者提供学习、交流的平台,促进中国微腔领域和  相似文献   

3.
由中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会主办,燕山大学、中国计量学院承办的"全国第四届塑料光纤、聚合物光子学会议"将于2008年7月28-31日在秦皇岛市南戴河国检宾馆召开。此次会议旨在交流我国在塑料光纤、聚合物光子材料及其功能器件方面的最新成果,探讨新的发展方向,为新老学者提供探讨新思想、交流新技术的平台,促进本领域的科技创新和科研成果产业化、服务于国家发展和需求。会议征文内容如下。  相似文献   

4.
由中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会主办,燕山大学、中国计量学院承办的“全国第四届塑料光纤、聚合物光子学会议”将于2008年7月28-31日在秦皇岛市南戴河国检宾馆召开。此次会议旨在交流我国在塑料光纤、聚合物光子材料及其功能器件方面的最新成果,探讨新的发展方向,为新老学者提供探讨新思想、交流新技术的平台,促进本领域的科技创新和科研成果产业化、服务于国家发展和需求。会议征文内容如下。  相似文献   

5.
正2019年6月30~7月3日,由南开大学物理科学学院主办的拓扑光子学国际研讨会在天津召开,来自世界10余个国家地区以及全国各省市的250余名代表参加了这次会议。这次拓扑光子学国际研讨会得到了南开大学校庆办、国家重点研发计划等的资助,物理科学学院陈志刚教授、许京军教授为大会共同主席,任梦昕、蔡卫、胡毅、唐莉勤、李勇男及宋道红等六位青年教师为主要组织者,物理学院30名学生志愿者参与了会务工作。值此南开大学百年校庆之际,同时为了纪念陈省身先生逝世15周年,作为南开大学百年校庆学术与交流系列活动之一,这次"拓扑光子学国际研讨会"邀请了包含多位英国、以色列和美国科学院院士等在内的20余位相关领域的顶尖科学家共聚一堂、共襄盛举。此次会议中,70余位师生通过海报展示了自己在相关领域的最新工作,10位学生获得了最佳海报奖。  相似文献   

6.
光子学与光子技术对中西部科技经济发展的影响   总被引:16,自引:1,他引:16  
对光子学与光子技术领域的发展动态和发展趋势进行了系统综述,指出:(1)光子学与光子技术的发展必将导致若干重大学科群的形成;(2)光子学与光子技术领域的突破性进展必将导致中西部地区区域经济步入新的发展阶段。  相似文献   

7.
正光子技术研究院是暨南大学直属科研机构,其前身是2009年4月成立的暨南大学光子技术研究所,2015年12月更名为光子技术研究院。研究院面向学术前沿和行业领域实际需求,致力于光子技术在信息获取、信息传输与处理、信息存储方面的应用研究,重点开展光传感与生物光子学、光通信与光信号处理、微波光子学技术、纳米光子学及器件、高密度光存储等领域研究。研究院现有教师19人,其中国家杰出青年科学基金获得者2人,国家创新人才推进计划"中青年科技创新领军人才"入选者1人,中组部"青年千人计划"入选者2人,国家  相似文献   

8.
北方光子学(Photonics North)会议属于SPIE会议,SPIE(International Society for Optical Engineefing国际光学工程学会)成立于1955年,是致力于光学、光子学和电子学领域的研究、工程和应用的著名专业学会。它是一个非赢利性组织,在全球大约有15000名会员。  相似文献   

9.
光子学与光子技术研究所科研新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
西北大学光子学与光子技术研究所成立于1997年,是专门从事光子学的理论研究和光电子技术及其器件的应用和开发的研究所,是陕西省重点实验室。自1998年以来,在侯洵院士的主持下,开展了大量的科研工作。其研究方向定位于开展光电子技术领域的基础理论研究和新技术的探索与开发,并侧重于高性能、高质量的新型瞬态光子器件的研制与开发,以期在光子学的理论与技术研究方面有所创新,在光物理、光生物  相似文献   

10.
回顾了光学领域在2021年的重大进展,盘点了微纳光学、强激光与超快光学、超分辨与成像技术、量子计算与光通信、生物光子学、量子光学、光学探测与整形、涡旋光、孤子光学、人工智能、光学传感、太赫兹光学、光伏光电、照明显示和拓扑光子学等15个光学技术研究领域的重大进展,探讨了其在未来可能会对人类生存及生活方式产生的巨大影响.  相似文献   

11.
正第4届纳米光纤及应用国际学术研讨会(ONNA2016)经过组委会一年多的积极准备于2016年10月23~26日在浙江大学召开。此次会议的主题为"纳米光纤在量子光学、微纳光子学及光学传感等领域的应用"。作为光纤光学与纳米技术的完美结合,微纳光纤是近年来发展起来的光纤光学及微纳光子学等领域的前沿研究方向之一。与传统光纤相比,微纳光纤的直径通常接近或小于传输的光波长,而且纤芯包  相似文献   

12.
全国光子学学术会议将于2008年10月在重庆市举行。本次会议征文内容如下。专题1:微纳米光子学和集成光子器件微纳米光子技术与器件,微小光学与纳米光学的新思想、新进展.量子级联与超晶格技术与器件,光子晶体与微结构光纤,硅纳米光子学,集成光学新技术与新器件,集成光子技术与器件。  相似文献   

13.
 压电电子学自2007年提出以后,发展迅速,形成纳米发电机等研究领域,发现存在压电电子学效应、压电光电子学效应、压电光子学效应、摩擦光伏效应、热释光电子效应及交流光伏效应等物理效应。这些效应具有广泛应用前景,已形成微纳医疗健康与环保产业、自供能安防监测产业、维纳能源与蓝色能源产业、自驱动传感产业以及压电(光)电子半导体产业等产业集群。  相似文献   

14.
正第8届国际先进资讯科技学术会议(The 8th International Conference on Advanced Infocomm Technology)于2015年10月25~27日在杭州举行。此次会议由浙江大学和中国卫星海上测控部联合主办,浙江大学现代光学仪器国家重点实验室、浙江大学光子学与技术国际合作联合实验室共同承办。会议旨在展示和交流光通信、光纤技术、光电子器件、无线技术、移动网络技术、多媒体传输和处理、卫星通信和网络、生物医学光子学等一系列信息和通信技术的研究成果,促进科技交流和合作。会议得到了IEEE、  相似文献   

15.
正第5届国际光电子和微纳光学进展学术会议(The 5th International Conference on Advances in Optoelectronics and Micro/Nano-Optics)于2015年10月28~31日在杭州举行。此次会议由浙江大学、浙江省光学学会主办,浙江大学现代光学仪器国家重点实验室、浙江大学光子学与技术国际合作联合实验室共同承办。会议旨在展示和交流微纳光学和光电子学领域的最新学术进展,特别是光子材料、光子结构和光电子器件及系统制作、测试等方面的新思想、新概念及其应用的最新进展,会议得到了王宽诚  相似文献   

16.
<正>2014年6月14~17日,第12届生物医学光子学与成像技术国际学术研讨会(PIBM 2014)在武汉华中科技大学举行。本次会议由华中科技大学、武汉光电国家实验室(筹)主办,Britton Chance生物医学光子学研究中心承办;华中科技大学生物医学光子学教育部重点实验室、生物医学光子学教育部网上合作研究中心、湖北省生物信息与分子成像重点实验室以及福建  相似文献   

17.
对生物细胞及大分子进行无接触、无损伤、高精度的捕获及操控,是目前集成光子学、生物光子学及临床医学等交叉学科领域的国际研究热点之一。本文总结了目前光纤光镊在生物系统中的重要应用,特别是光纤光镊在单细胞操控、多细胞组装及生物细胞成像与探测领域的研究进展。因其具有制备简单、可操控及体积小等优点,光纤光镊在细胞生长、组织分化、疾病诊断与断层显微术等领域具有潜在的应用价值。  相似文献   

18.
光子学微结构   总被引:2,自引:0,他引:2  
评述了近几十年来光学领域的一系列重要发展事件,指出了光子学微结构概念的重要性.介绍了运用这一概念已经创造出和定将继续创造出一系列新的重要的光子材料与器件  相似文献   

19.
采用文献资料法,简要介绍生物医学光子学技术的应用原理与技术特点,分析该技术在运动人体科学中应用的可行性和研究现状,讨论应用中存在的主要问题,并对该领域的应用前景和研究趋向做了进一步分析,以期促进生物医学光子学技术在运动人体科学中的应用得以发展.  相似文献   

20.
回顾了光学领域在2022年的重大进展,盘点了光电子学、光物理、光物质相互作用、光学材料与结构、光学设计和仪器仪表、光学信息采集和处理、光子学交叉领域、光源与强场激光、生物学和医疗光学、视觉色彩等光学技术研究领域的研究热点,探讨了其在未来可能会对人类生存及生活方式产生的巨大影响。  相似文献   

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