2016年4月21日,英利宣布其公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏生產(chǎn)線YGE-U1500系列亮相美國。
太陽能光伏 | 2016-04-22 10:21 評論根據(jù)俄羅斯國家自然物質(zhì)研究中心負責(zé)人表示,俄羅斯可能通過3D打印等技術(shù)在月球的極地區(qū)域建立居住基地。
3D打印 | 2016-04-22 09:08 評論巴爾米拉古城,曾是繁榮的商業(yè)和文化中心。但是近來卻因其令人印象深刻的廢墟和迷人的古代柱廊而成為許多新聞故事的中心。
3D打印 | 2016-04-22 08:37 評論美國研究人員首次在硅材料上構(gòu)建量子級聯(lián)激光器,未來有望應(yīng)用于光譜化學(xué)、天文學(xué)氣體探測以及自由空間通信。
激光 | 2016-04-21 11:20 評論意大利電信網(wǎng)絡(luò)運營商Wind日前宣布,將在意大利博羅尼亞以及都靈市投資部署光纖到戶(FTTH)網(wǎng)絡(luò),提供100Mbps寬帶服務(wù)。
光通訊 | 2016-04-21 11:16 評論根據(jù)相關(guān)消息顯示,瑞士電信(Swisscom)日前宣布其提供的移動數(shù)據(jù)傳輸速率已經(jīng)突破1Gbps記錄,聲稱是歐洲大陸首個達到此速率的運營商。
光通訊 | 2016-04-21 10:47 評論比利時3D打印公司Materialise日前宣布,推出新型DLP 3D打印材料。Smooth Detail Resin能提供灰色光滑表面紋理,打印分辨率可達50微米。
3D打印 | 2016-04-21 09:56 評論來自馬里蘭州格林貝爾特的戈達德太空飛行中心的一組NASA研究人員,目前正在評估氣溶膠噴射打印技術(shù)(直接寫入制造)用于制造3D打印探測器的潛力。該技術(shù)也可用于直接在航天器上打印天線以及其他硬件。
3D打印 | 2016-04-21 09:19 評論來自德國斯圖加特大學(xué)的一個研究小組日前表示,他們已經(jīng)能夠3D打印更精確、重現(xiàn)性更好的微米級光學(xué)器件。
3D打印 | 2016-04-21 08:46 評論據(jù)消息顯示,歐洲飛機制造商空客日前達到了另一個3D打印里程碑。
3D打印 | 2016-04-21 08:16 評論華為攜手新加坡StarHub完成了全球最快的1Gbps室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場演示。
光通訊 | 2016-04-20 11:33 評論荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)研究小組演示了超快激光技術(shù)精確顯示腦腫瘤位置,圖像形成時間少于一分鐘,并能提供給外科醫(yī)生摘除腫瘤細胞,而不傷害健康組織。
激光 | 2016-04-20 10:14 評論荷蘭石油和天然氣跨國公司殼牌(Shell)日前透露,公司已經(jīng)通過3D打印機成功設(shè)計出了全球最深鉆井原型:墨西哥灣Stones深水石油和天然氣站美國部分。
3D打印 | 2016-04-20 09:32 評論根據(jù)相關(guān)消息顯示,在第三屆布魯克林5G峰會上,諾基亞展示了支持5G初步部署的AirScale Radio Access,宣布將在2017年試用5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。
光通訊 | 2016-04-19 14:25 評論CUDOS研究人員在多倫多大學(xué)和約克大學(xué)的幫組下,發(fā)現(xiàn)了一種新型弧子,被命名為純四階孤子。
激光 | 2016-04-19 11:26 評論英國倫敦大學(xué)學(xué)院藥學(xué)院研究人員通過研究,證明了使用商用SLA 3D打印機通過立體光刻(SLA)技術(shù)生產(chǎn)口服片劑的可行性。
3D打印 | 2016-04-19 09:55 評論以色列3D打印技術(shù)公司Nano Dimension日前宣布為同時固化和燒結(jié)兩種3D打印墨水的技術(shù)申請專利,它們分別是用于電子電路增材制造過程的導(dǎo)電金屬墨水和絕緣墨水。
3D打印 | 2016-04-19 08:34 評論根據(jù)Vertical Systems Group最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2015年美國“光纖差距”繼續(xù)縮小,因為商業(yè)建筑業(yè)務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)普及率已經(jīng)增長至46.2%。
光通訊 | 2016-04-18 14:29 評論激光器的用途很廣。尤其是高能激光器,其在癌癥治療以及粒子物理學(xué)領(lǐng)域等都有巨大的應(yīng)用潛力。
激光 | 2016-04-18 11:13 評論全面理解“扭曲”光可實現(xiàn)其在量子通訊領(lǐng)域的應(yīng)用,科學(xué)家已經(jīng)通過試驗方法得出了光子的方位角維格納分布特征。
光通訊 | 2016-04-18 09:34 評論