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财看闪电|谋求精密光学领域新发展,歌尔股份增资扩股收购上海奥来

齐鲁网·闪电新闻9月15日讯歌尔股份有限公司(简称“歌尔股份”)日前发布公告称,其控股子公司歌尔光学科技有限公司(简称“歌尔光学”)拟通过向交易对方增发52,951.1488万元注册资本的方式取得其持有的舜宇奥来微纳光学(上海)有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技

光学 歌尔 增资 增资扩股 扩股 2025-09-15 22:26  5

绑定全球光学巨头,山东消费电子一哥豪赌AR

根据公告,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(简称“歌尔光学”)将通过增发52951.1488万元注册资本的方式换取宁波舜宇奥来技术有限公司(简称“宁波奥来”)持有的舜宇奥来微纳光学(上海)有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术(上海)有限公司(合称“上海奥来

消费 光学 消费电子 光波导 歌尔 2025-09-15 19:30  5

如何选择合适的非球面光学透镜?5个实用技巧-智宏通

在现代光学设备中,非球面光学透镜因其优越的性能受到广泛关注。无论您是研发新产品的工程师,还是在寻找理想的光学方案的爱好者,选择合适的非球面透镜对实现设计目标至关重要。市面上有许多类型的非球面透镜,用户常常面临如何选择的困惑。本文将为您提供5个实用技巧,帮助您作

实用 光学 透镜 光学畸变 光学透镜 2025-09-15 17:17  7

我国团队攻克光学分辨率光声显微镜难题,推出高灵敏度多光谱新设备

中国科学院苏州生物医学工程技术研究所张雅超研究员团队在光学成像领域取得突破性进展,其研发的高灵敏度多光谱光学分辨率光声显微镜(MW-OR-PAM)成功攻克了该技术长期存在的成本、灵敏度及耦合效率三大难题。相关成果已发表于国际顶级光学期刊《Photonics R

光学 显微镜 红光 光谱 透明剂 2025-09-15 11:55  4

用光学生成图像,几乎0耗电,浙大校友一作研究登Nature

该生成器是一种受扩散模型启发的光学生成模型。其工作原理如下:首先通过数字编码器(使用公开数据集训练)生成最终构成图像的静态噪声,这一过程仅需消耗极少能量。随后,一种被称为空间光调制器(SLM)的液晶屏幕会将这种噪声模式刻印到激光束上。该激光束再通过第二台解码

浙大 图像 光学 耗电 浙大校友 2025-09-15 12:00  5

《光学探秘:透光率检测技术全解析与影响因素大揭秘》

在光学领域,透光率作为衡量物体光透过能力的关键指标,其定义为在特定条件下,物体透过的光量与接收的入射光量之比。光在传播过程中,部分被物体吸收,部分则穿透物体,这种穿透现象即为透光率。景颐光电在透光率检测技术研发方面不断创新,致力于为各行业提供专业、精准的检测解

技术 探秘 光伏 光学 观察法 2025-09-15 10:03  5

250913芯报丨光峰科技与谷东智能推出AR眼镜光学新方案,并签署10000台采购订单

9月11日,光峰科技发文称,公司与谷东智能在光博会上举办联合发布会,正式推出业内首创的“LCoS(硅基液晶)+PVG光波导”的“一拖二”AR眼镜光学解决方案,并签署战略合作协议及10000台采购订单。文章称,该方案以“单光机驱动双目显示”为核心架构,也就是采用

眼镜 光学 采购订单 谷东 谷东智能 2025-09-15 08:46  4

歌尔股份拟换股增资强化光学布局 手握超200亿资金动作频频聚焦AI

9月12日,歌尔股份发布的重要公告显示,其拟通过“换股交易+现金增资”方式,更好地支持控股子公司歌尔光学未来业务发展。具体来看,歌尔光学将以向交易对方增发5.2951亿元注册资本的方式,获取舜宇奥来微纳光学(上海)有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术(上海)有限

光学 歌尔 增资 换股 歌尔股份 2025-09-15 07:00  5

93913产业周报│9月8日-9月14日XR产业动态回顾

2025年9月10日下午,由上海市贸促会、中国电子商会、IFP展览集团、上海市松江区经济委员会、上海市松江区商务发展促进中心主办的2025卡塔尔国际消费技术展企业座谈会暨松江“扬帆云间”出海培训活动顺利举办。上海市松江区商务发展促进中心主任王亚飞、上海国际仲裁

周报 xr 光学 pico 熊俊杰 2025-09-15 00:24  3

海洋光学:拉曼光谱仪领域的璀璨明星

在光谱分析技术的广阔天地中,拉曼光谱仪宛如一颗耀眼的明珠,凭借其独特的 “分子指纹识别” 能力,在科研、工业检测、医疗诊断等诸多领域发挥着关键作用。而在拉曼光谱仪这一竞争激烈的赛道上,海洋光学(Ocean Optics)无疑是最为闪耀的那颗星,以其卓越的技术、

海洋 光学 光谱仪 拉曼 拉曼光谱仪 2025-09-13 10:36  5

光电周报|超表面实现皮秒光开关;光学AI芯片能效提升百倍……

近日,德国慕尼黑大学的研究团队,在《Nature》发表了一项创新研究,成功开发出基于时间对称性破缺的超快可控光学超表面。该超表面通过飞秒激光选择性泵浦硅纳米杆结构,创新性地引入辐射损耗(γrad)主动调控机制,利用"恢复对称保护的连续谱束缚态"(RSP-BIC

芯片 光学 能效 皮秒 光开关 2025-09-12 23:59  7