光学纳米成像与高分辨成像

来源 :第九届亚洲(深圳)国际激光先进制造展&论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weistiger
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本报告将主要介绍本课题组在纳米光学成像、光学高分辨透视成像等领域取得的研究工作进展。具体包括具有全角负折射率的纳米结构设计与纳米超分辨成像;利用准周期纳米结构实现隐逝场向传播场转换的远场纳米光学成像;基于远程光学隐身原理的光学高分辨透视成像的物理机制、数值模拟与实验验证。
其他文献
  随着数字化医疗技术的发展,3D打印在医疗领域中的应用越来越广。数字化医疗3D打印是将传统医疗手段与数字化设计、3D打印、电子信息、生物工程、新材料等技术有机结合而
  3D打印技术在医学的应用成就明显,给患者带来了无尽的福音。随着3D打印技术的发展,未来的医疗模式将是"个性化、精确化"的发展模式。目前3D打印技术在医学的应用仅仅是暂露
  主要介绍3D打印、快速模具、生物3D打印的国内外进展情况,特别是3D打印领域的世界最前沿的生物3D打印,以及快速模具的背景、意义和研究现状,并重点介绍其生物3D打印技术,以及
会议
  随着技术的发展,3D打印从当初的快速原型应用发展至今已开始应用于直接零件生产或小批量客户定制产品生产,应用领域包括国防、航空航天、汽车、医疗/医学和消费类产品等
会议
  1、手板制作;2、模具的间接制造方法;3、模具的直接制造方法;4、随形冷却水道注塑模具的设计与制造方法;5、问题与思考。
  电子束选区熔化(Electron beam selective melting,EBSM)是一种利用电子束扫描、熔化金属粉末逐层制造三维实体零件的增材制造技术。近年来,EBSM已经成功应用于多种材料
会议
  "工业4.0"通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统相结合的手段,推进信息技术与制造业深度融合,促使工业领域的设备、生产与系统以网络化的形式向互联网迈进,将制造业
会议
  增材制造是一个内涵丰富的科学技术体系,从离散-堆积的基本原理出发,衍生出了很多种技术形式。航空产品知识密度高,产品附加值大,在国内外,增材制造在航空制造领域都取得了显
会议
  桌面式3D打印机有很快的发展,特别是高精、高速桌面式3D打印机。例如Form 1,DLP和CLIP等将极大地影响小型精密塑料/金属件的打印成形,挑战专业级3D打印机。
  金属粉末激光选区熔化3D打印技术(SLM技术)代表了快速制造领域的发展方向,运用该技术能直接3D打印成形复杂结构、高尺寸精度、高表面光洁度的致密金属零件,减少制造金属零