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空间通信

产品时间:2024-03-20 来源:实验室干燥机

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  据外媒报道,全球知名光学和光子设备制造商Lumentum将裁员750人,占其全球员工总数的10%(据官网数据其目前员工总数约7500人)。

  全球天基激光通信市场有望实现大幅度增长,预计到2033年价值将达到107.2亿美元,高于2023年的30.4亿美元,2023-2033年间复合年增长率为13.43%。

  东芝欧洲公司是量子密钥分配(QKD)技术的先驱之一。其最新测试表明,在近200公里长的高速网络上部署该技术是有效的。

  在药学领域,傅里叶变换拉曼光谱仪可用于抗肿瘤药物的研制领域,例如开发具有抑制血管生成及抗肿瘤作用的沙利度胺 傅里叶变换拉曼光谱仪(FTRS),是利用傅里叶变换技术,将样品光照产生的拉曼信号转换为拉曼光谱的仪器,是一种常见的拉曼光谱仪

  近日,美国宇航局(NASA)宣布,其深空网络(DSN)中的一个混合天线已成功跟踪并解码了来自“普赛克”宇宙飞船的近红外激光信号。

  众所周知,超短脉冲的时空整形,对于诸如千兆赫兹区域内对激光烧蚀和先进的超快摄影进行时空控制等各种技术来说至关重要。然而,要将脉冲拉伸到亚纳秒间隔以及独立控制每个脉冲空间轮廓的难度无疑是极大的,相应的也限制了其发展

  2024年2月3日11时06分,由哈尔滨工业大学(威海)牵头研制的通遥一体化卫星系统“威海壹号”01/02星搭乘捷龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。

  近期,仕佳光子发布了2023年度业绩预告。根据预告内容,仕佳光子2023年年度将实现归属于上市公司股东的纯利润是-4685万元左右,与上年同期相比,出现一定亏损。预计2023年年度将实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6920万元左右

  在通信企业出海的选择中,电信设备、光器件、光模块、光纤光缆等都是极具市场潜力的板块。亚洲光电博览会(APE 2024)将于2024年3月6-8日在新加坡金沙会议展览中心盛大举行。

  近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部和意大利国家新技术、能源和可持续经济发展局、北京卫星环境工程研究所合作,在激光薄膜的空间高能辐射稳定性研究中取得新进展,为耐辐射空间光学

  DED被认为是最具潜力的金属增材制造技术之一,与传统技术相比,DED技术具有成形速率快、材料浪费少、加工效益高、热影响区小、应用场景范围广等优势,在汽车、船舶、航空航天等领域应用愈来愈普遍 激光定向能量沉积机床是一类采用聚焦热能使材料在沉积时通过熔化而熔合的增材制造装备

  快科技11月29日消息,迄今最远激光通信传输距离记录诞生了! 美国航天局近日表示,他们在一项测试中接收到从1600万公里外传来的激光信息,这个距离是地球到月球的40倍左右,是到目前为止激光通信传输的最远距离

  Microsoft Ignite全球技术大会上,微软公司CEO萨蒂亚·纳德(Satya Nadella)重点介绍了光纤领域的一项令人兴奋的创新进展——新一代空心光纤技术。

  近日,中国科学院空间精密测量技术重点实验室在空间激光通信捕获建链方面取得新进展并顺利完成在轨验证,相关研究成果以On-orbit Space Optical Communication Demonst

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  NASA宣布,其正在进行的深空光通信(DSOC)实验已成功发射了近1600万公里(1000万英里)外的近红外激光,并对测试数据来进行了编码——这是迄今为止距离最远的光通信演示!

  近日,中国科学院西安光学精密机械研究所空间精密测量技术重点实验室,在空间激光通信捕获建链方面取得新进展并完成在轨验证。相关研究成果以On-orbit Space Optical Communicati

  近日,激光通信厂商蓝星光域(上海)航天科技有限公司(以下简称“蓝星光域”)宣布完成近亿元人民币A轮融资。本轮融资由千乘资本和信熹资本联合领投、元禾辰坤等机构跟投,深蓝资本担任独家财务顾问。资金将大多数都用在新一代产品研制、市场拓展

  作者:梁张华 物联网智库 原创 随着数以千计的卫星被送入轨道,卫星激光通信技术日益受到重视,被视为一项关键使能技术。业界认为其结合了无线电通信和光纤通信的优点,具有带宽高、传输快速便捷以及成本低等优势,是解决信息传输“最后一千米”的最佳选择

  《港湾商业观察》王璐虽然上半年交出了一份并不算好的业绩答卷,但市场普遍对于国机通用(600444.SH)未来业务的想象空间充满期待。 日前,根据国机通用发布的半年

  近日,为了更好的提高美国国家航空航天局(NASA)的空间通信能力,NASA计划2023年将向空间站发送一项名为“集成LCRD低地球轨道用户调制解调器和放大器终端(ILLUMA-T)”的技术演示。ILLUMA

  红外线,具有促进血液循环、缓解肌肉痉挛的作用,主要用来治疗腰肌劳损、腰椎间盘突出、肌腱炎、慢性胃炎/肝炎等疾病。 光疗设备,是一种利用光线的杀菌、消炎、促进血液循环、促进组织再生等作用来治疗疾病的医疗设施,能应用在医院、家庭等场景中

  8月22日,跨国电子和电气设备制造公司三菱电机宣布,它已经成功演示了使用新型光源模块的激光光学频率控制,这是将部署在外太空的高容量激光光通信网络的关键组成部分。

  美国宇航局(NASA)今秋将真正开始启动其深空光通信(DSOC)项目。该项目将测试激光如何加快数据传输速度,激光将远超于目前太空中使用的射频系统的能力。

  近日,中国科学院空天信息创新研究院利用自主研制成功的500mm口径激光通信地面系统与长光卫星技术股份有限公司所属吉林一号MF02A04星开展了星地激光通信实验,通信速率达到10Gbps(每秒10G比特),所获取的卫星载荷数据质量良好,可满足高标准业务化应用需求。

  日前,日本滨松光子了一款用于激光金属加工的液晶硅空间光调制器(LCOS-SLM)——X15213-03CL,该公司称其具有世界上最高的耐光性。

  近期,位于吉林空间目观测基地的1.2m空间碎片测距系统首次联调成功,成功获得有效观测数据。

  日前,国际期刊《光子学研究》以封面文章的形式发表了中国科学院西安光学精密机械研究所(以下简称西光所)在超高速空间激光通信技术探讨研究中的一项重要科研成果论文。

  他们使用了一种名为布里渊光学时域反射仪(BOTDR)的激光技术,能够近乎实时地监测和诊断这些电缆结构的“健康情况”。

  6月19日,苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“可川科技”)公告称,公司计划与自然人吕志远签署《英特磊半导体技术(上海)股份有限公司之股东协议》,共同发起设立英特磊半导体技术(上海)股份有限公司(简称英特磊),主要是做光通信模块及激光传感器等业务

  随着光电侦察装备重要性日益凸显以及优势作用逐步显露,光电侦察装备市场规模正逐步扩大,行业展现出良好发展前途。 光电侦察装备是指运用光电转换原理将目标反射的电磁信号或自身辐射的电磁信号转换为电信号,通过识别电信号来进行目标探测、跟踪、瞄准的军用装备

  荧光分光光度计工作过程是,光源发出光,经过激发单色器进行分光,再照射入样品池,被测物质发出荧光,经发射单色器色散后,检测器做测量。 荧光分光光度计,分光光度计的细分产品之一,是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器

  当地时间5月24日,Lumentum官方宣布,公司首席技术官Brandon Collings已于近日逝世。追悼声明中表示:“对于Brandon Collings先生的突然离世,我们深感悲痛。”

  近日,长光华芯发布56G PAM4 EML光通信芯片,进入光芯片高端市场,开启广阔增长空间。数据中心是算力的载体,AI服务器对于底层数据的传输速率和时延要求非常高,对应的架顶交换机需匹配底层较大的数据传输带宽,且极低的时延冗余,这需要高速率的光模块进行匹配

  《投资者网》葛凡梅 5月5日,福建海创光电技术股份有限公司(下称“海创光电”)递交了招股说明书,申请在科创板上市,兴业证券为其保荐人。 招股书显示,海创光电是一家以光电子技

  近日,雷神技术公司旗下的Raytheon Blackbird宣布新推出一种战术自由空间光学通信系统NexGen Optix。

  国外一支研究团队宣布开发出一种制造光子时间晶体的方法,这些光子晶体将有望带来更高效、更强大的无线通信,并显著改进激光器。

  作者:程诺,编辑:小市妹随着AIGC商业化应用的加速落地,背后所需算力基础设施的海量增长已成为必然趋势,推动着数据中心向更高速率和更高性能方向加速发展,并直接拉动光模块增量。作为光模块的最核心元件,光芯片具备光转电、电转光等基础光通信功能,其性能直接决定了光模块的传输速率,是光通信产业链的重要环节

  4月6日消息,国内激光通信载荷提供商氦星光联再获数千万元融资,完成第五轮融资。该轮由永徽资本领投,紫金港资本、创享投资、嘉兴黑盒以及老股东东证创新、杭州岙华联合投资。此前,公司已获得真格基金、奇绩创坛、启迪之星、首业资本、中关村发展前沿基金等多家投资机构的数轮投资

  激光消融与射频消融、微波消融等均属于热消融技术。 肿瘤激光消融,是一种肿瘤消融治疗技术,属于物理消融中的热消融技术。肿瘤激光消融是通过医学影像设备对病灶位置做定位与引导,利用激光照射肿瘤组织,促使肿瘤组织温度上升,从而杀死细胞达到肿瘤消融目的