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幾十年來,“硅發(fā)光”一直是微電子行業(yè)的圣杯,解決這個(gè)難題將徹底改變計(jì)算,因?yàn)槭芤嬗诖?,芯片將變得比以往任何時(shí)候都快。近日,埃因霍溫理工大學(xué)(TU/e)的研究人員現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種硅合金,這種硅合金可以發(fā)光
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,法國(guó)蒙彼利埃大學(xué)(University of Montpellier)的一項(xiàng)研究項(xiàng)目開發(fā)出中紅外激光光源的外延集成技術(shù)。硅上集成半導(dǎo)體光源圖示中紅外光譜涵蓋了大氣窗口和許多分子的吸收峰,這些分子對(duì)醫(yī)學(xué)與工業(yè)
中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所強(qiáng)場(chǎng)激光物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室與同濟(jì)大學(xué)電子與信息工程學(xué)院研究人員合作,首次提出一種基于全固態(tài)激光器的諧振光束實(shí)現(xiàn)無線充電的新方案,實(shí)現(xiàn)2瓦電功率、2.6米無線能量傳輸。相關(guān)成
近日,中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所微結(jié)構(gòu)光物理研究團(tuán)隊(duì)與南京曉莊學(xué)院、中科院上海高等研究院等國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)合作,在微腔調(diào)制寬帶可調(diào)諧激光研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。實(shí)現(xiàn)一種新型寬帶隙可調(diào)諧CsPbCl3-3xBr3x納
根據(jù)美國(guó)加州大學(xué)河濱分校的一位物理學(xué)家進(jìn)行的計(jì)算表明,充滿正電子原子的空心球形氣泡在液氦中是穩(wěn)定的。他的計(jì)算使科學(xué)家們離實(shí)現(xiàn)伽瑪射線激光器又近了一步。伽瑪射線激光器可應(yīng)用于航天器推進(jìn)、醫(yī)學(xué)成像、和癌癥
據(jù)外媒報(bào)道,荷蘭特溫特大學(xué)研究人員首次使用帶有集成激光器的傳感器芯片來檢測(cè)尿液樣品中極低水平的癌蛋白生物標(biāo)志物。這項(xiàng)新技術(shù)比其他設(shè)計(jì)更為靈敏,并可能導(dǎo)致非侵入性和廉價(jià)的方法來檢測(cè)指示疾病存在或進(jìn)展的分
新型“顛覆性”技術(shù)可幫助避免停工對(duì)于工業(yè)工廠和設(shè)施,壓縮空氣、氣體和真功系統(tǒng)是轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的重要來源。由于比電力等其他能源更容易使用,當(dāng)今的工廠中到處都有壓縮機(jī)。這些壓縮機(jī)為機(jī)器、工具、機(jī)器人、激光器、產(chǎn)
近期,中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所空間激光信息技術(shù)研究中心周田華、馮衍項(xiàng)目組在高空鈉層磁場(chǎng)測(cè)量的研究中取得進(jìn)展,利用自主研發(fā)的高功率黃光激光器,基于門控光子計(jì)數(shù)技術(shù)首次遠(yuǎn)程測(cè)量到了高空鈉層(85-100
美國(guó)研究人員開發(fā)出一種微型光泵浦激光器,可以在活組織內(nèi)運(yùn)行而不會(huì)對(duì)組織造成傷害。研究人員稱,這一新型設(shè)備拓寬了相干納米級(jí)光的應(yīng)用范圍,有望在生物成像領(lǐng)域大顯身手。相關(guān)論文刊登在近日的《自然·材料》雜志
經(jīng)過近兩年的努力,“高功率窄線寬光纖激光器”項(xiàng)目,突破了半導(dǎo)體增益芯片設(shè)計(jì)制備與高效封裝耦合、玻璃光纖制備中新型熱熔鍵合及高濃度均勻摻雜、窄線寬光纖激光放大器非線性效應(yīng)抑制等關(guān)鍵技術(shù),開發(fā)出高功率窄線寬光纖激光器樣機(jī)
?近日,等離子體所診斷組承擔(dān)研制的超高時(shí)空分辨率湯姆遜散射診斷系統(tǒng)順利通過專家驗(yàn)收。該診斷系統(tǒng)可分別在4kHz YAG激光超高頻模式(10個(gè)脈沖)和100Hz YAG激光連續(xù)模式下實(shí)現(xiàn)等離子體電子溫度、密度全空間同步測(cè)量。
上海光機(jī)所高功率光纖激光技術(shù)實(shí)驗(yàn)室在鎖模拉曼光纖激光器研究方面取得新進(jìn)展。采用全保偏的非線性光學(xué)環(huán)形鏡鎖模,獲得高性能線偏振耗散孤子拉曼激光輸出
近些年來,可見光和中紅外波長(zhǎng)的光譜研究是比較火熱的科研方向,尤其在高校和相關(guān)研究所有大量的測(cè)試需求,例如可見光LED通信(LIFI)、醫(yī)療領(lǐng)域?qū)τ谑中g(shù)激光器的測(cè)試,還有氣體傳感、大氣觀測(cè)、激光雷達(dá)、激光器測(cè)
最近,中科院醫(yī)學(xué)物理與技術(shù)中心醫(yī)用激光技術(shù)研究室江海河研究員課題組與中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所,在中紅外參量振蕩激光技術(shù)方面取得新突破。中紅外光參量振蕩激光器研究小組設(shè)計(jì)了返回式泵浦的雙通泵浦結(jié)構(gòu)的參量
最近,中科院半導(dǎo)體研究所超晶格國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室牛智川團(tuán)隊(duì)在銻化物半導(dǎo)體單模和大功率量子阱激光器研究方面取得新突破。金屬光柵側(cè)向耦合分布反饋(LC-DFB)量子阱單模激光器實(shí)現(xiàn)2μm波段高邊模抑制比(~53dB)下的高功
20世紀(jì)70年代,激光器和光纖技術(shù)相繼有了重大突破,使得光纖通信的應(yīng)用變成可能。美國(guó)貝爾研究所發(fā)明了低損耗光纖制作法(CVD法,汽相沉積法),使光纖損耗降低到1 dB/km;1977年,貝爾研究所和日本電報(bào)電話公司幾乎同時(shí)研制成功壽命達(dá)100萬小時(shí)的半導(dǎo)體激光器,從而有了真正實(shí)用的激光器。1977年,世界上第一條光纖通信系統(tǒng)在美國(guó)芝加哥市投入商用,速率為45 Mbit/s。
近日,北京大學(xué)“極端光學(xué)創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)”發(fā)展了一種高精度的暗場(chǎng)光學(xué)成像定位技術(shù)(位置不確定度僅21 nm),并結(jié)合電子束套刻工藝,實(shí)現(xiàn)了片上量子點(diǎn)微盤激光器與銀納米線表面等離激元波導(dǎo)的精確、并行、無損集成。這種微盤-銀納米線復(fù)合結(jié)構(gòu)同時(shí)具有介質(zhì)激光器與表面等離激元波導(dǎo)的優(yōu)勢(shì),因此不僅具有介質(zhì)激光器的低閾值與窄線寬特性,而且具有表面等離激元波導(dǎo)的深亞波長(zhǎng)場(chǎng)束縛特性。
微波激射器長(zhǎng)期以來智能在超低溫或真空中工作。如今,物理學(xué)家已經(jīng)利用金剛石研制出一種可以在正常條件下工作的微波激射器。這種最新的裝置是由英國(guó)倫敦帝國(guó)理工學(xué)院的物理學(xué)家研制的,它如今可在室溫條件下產(chǎn)生連續(xù)的微波激射光束。
據(jù)悉,當(dāng)前市場(chǎng)上的大多數(shù)電源供應(yīng)器均采用電壓優(yōu)先模式設(shè)計(jì),不能提供電流環(huán)控制優(yōu)先模式;但隨著電子測(cè)試需求的變革,這種方式的局限性也體現(xiàn)出來,CV控制環(huán)優(yōu)先的情況下,雖然一定程度上可以加快電壓的上升速度,但不能夠適用于對(duì)電流過沖測(cè)試要求嚴(yán)苛的場(chǎng)合。
紫外激光器是很多工業(yè)領(lǐng)域中各種PCB材料應(yīng)用的最佳選擇,從生產(chǎn)最基本的電路板,電路布線,到生產(chǎn)袖珍型嵌入式芯片等高級(jí)工藝都通用。這一材料的差異性使得紫外激光器成為了很多工業(yè)領(lǐng)域中各種PCB材料應(yīng)用的最佳選擇,從生產(chǎn)最基本的電路板,電路布線,到生產(chǎn)袖珍型嵌入式芯片等高級(jí)工藝都通用。下文問你分析相關(guān)內(nèi)容。