宇瞳光学:机器视觉业务高增,车载业务持续发力
宇瞳光学发布公告,公司于2025年9月10日通过网络互动方式召开了投资者关系活动,主要内容包括公司在机器视觉业务的扩展和产品结构的介绍。公司表示,机器视觉镜头是其传统产品之一,2025年上半年实现营收2473万元,占总营收比例1.75%,同比增长51.7%。公
宇瞳光学发布公告,公司于2025年9月10日通过网络互动方式召开了投资者关系活动,主要内容包括公司在机器视觉业务的扩展和产品结构的介绍。公司表示,机器视觉镜头是其传统产品之一,2025年上半年实现营收2473万元,占总营收比例1.75%,同比增长51.7%。公
宇瞳光学于2025年9月10日通过网络互动方式召开业绩说明会,众多投资者通过网上提问参与此次活动。公司董事长张品光、董事总经理金永红等多位高层出席并回答投资者提问,透露了公司在机器视觉、车载业务等方面的重要信息。
在全球科技行业努力应对人工智能应用和数字技术带来的巨大能源消耗之际,微软的研究人员可能已经找到了一个很有希望的解决方案。微软英国剑桥研究院的一个团队与剑桥大学的合作者成功开发了一款新型的模拟光学计算机(Analog Optical Computer, AOC)
✅采用复享光学的R1角分辨光谱仪对CUSC进行不同入射角度反射率/透过率测量,揭示了其在宽角度入射下的光学性能变化。
在激光加工、光谱分析、医疗成像等高精度场景里,偏振角的微调往往决定成败。传统的手动旋转片不仅耗时,还难以保证 ±0.02° 级别的重复性。如果有一款体积小、响应快、分辨率高的电机驱动偏振旋转器,能够在 0.2 秒内完成 0→45° 调整,你会不会立刻想把它装进
2019年12月24日公司在互动平台称:据了解江西联智公司的无线充电芯片目前正在配合国内外一线品牌手机进行TWS耳机项目开发,产品已经通过客户端功能验证,目前正在进行下一步的可靠性及试产评估,预计在2020年Q1可进入量产。
光学 成交额 主力净流入 净流入 南昌高新技术产业开发区 2025-09-10 15:12 5
万众瞩目的苹果发布会终于结束了,在Apple Watch部分,Series 11的手感和外观与Series 10几乎完全相同,最让人兴奋的只剩“高血压警报”和“快充功能”。
说到风光摄影,很多人第一时间想到的都是超广角。确实,广角镜头能把辽阔的天地尽收眼底,是表现大场景的常见手段。但如果只有广角,很多时候画面里容易显得“空”,缺乏重点。这时候远摄镜头就能发挥作用了。
在照明设计场景中,测距激光反射板作用显著。于建筑物的窗户或入口处安置国仪光子的测距激光反射板,可实现光线的高效扩散,为办公室、会议室、展览馆等场所营造均匀且舒适的光照环境,提升人们工作与参观的体验。
北京时间9月10日凌晨1点,苹果如期举办了秋季新品发布会,iPhone 17标准版此次带来了不少升级,屏幕尺寸依然保持在6.3英寸,却首次支持120Hz刷新率,配合Promotion技术,能够实现动态刷新率调节,这次它终于也拥有了灵动岛,交互体验得到进一步提升
发布会落幕那一刻,我没惊讶——价格和节奏都在预期里。更像是苹果把棋盘摆整齐:标准版把“高刷缺课”补上,Pro 两兄弟把电池、散热、影像拧到更紧。
发布会落幕那一刻,我没惊讶——价格和节奏都在预期里。更像是苹果把棋盘摆整齐:标准版把“高刷缺课”补上,Pro 两兄弟把电池、散热、影像拧到更紧。
规格方面,苹果 iPhone 17 Pro 系列背部全部为 4800 万融合式镜头,同时配备全新 4800 万长焦镜头,支持光学品质的 8X 倍率(等效 200mm),同时视频拍摄现已支持 ProRes RAW 拍摄。
就在这个节骨眼上,一家来自加拿大的公司——POET Technologies Inc.(POET科技),带着它那套“王炸”级别的光学引擎技术,把我们带进了“光子时代”!
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今年9月8日,一场罕见的月全食——“血月”奇观即将上演,吸引着无数天文爱好者的目光。在古代,“血月”常被视为神秘莫测的预兆,承载着灾难或变革的寓意,但现代科学为我们揭开了它背后真实而迷人的面纱。
杂质元素影响翡翠中如果含有铁、锰等杂质元素,会影响其颜色表现,使翡翠看起来发灰。例如,当铁元素以一定的形式存在于翡翠晶体之间时,会吸收和散射光线,导致光线不能很好地透过翡翠,从而使翡翠的色泽变得灰暗。 铬元素虽然是翡翠呈现绿色的重要致色元素,但如果铬元素含量过
人工智能正面临一个前所未有的能源危机。随着ChatGPT、Claude等大型语言模型的普及,全球数据中心的电力消耗正以惊人的速度增长。据国际能源署预测,到2026年,数据中心的电力需求将是目前的两倍,其中AI训练和推理占据相当大的比重。然而,佛罗里达大学的研究
碳纳米管(CNT)因其一维结构而展现出独特的光学、电学、热学、力学和量子特性。单壁碳纳米管(SWCNT)由单层石墨烯卷曲而成,直径通常在1至数纳米之间,具有高长径比、优异的机械柔性和可编程的光电性能;其能带结构、导电性能以及光吸收与发射特性均由手性(即卷曲矢量
在当前光学设计的快速发展中,混光透镜作为一种创新性的光学元件,正逐渐成为照明行业的关键组件。根据市场研究数据显示,预计到2025年,光学元件市场将增长到超过500亿美元,其中混光透镜因其独特的分光和混光能力而备受关注。面对日益提高的性能要求及多样化的产品需求,