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幾十年來,“硅發(fā)光”一直是微電子行業(yè)的圣杯,解決這個難題將徹底改變計算,因為受益于此,芯片將變得比以往任何時候都快。近日,埃因霍溫理工大學(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)麥姆斯咨詢報道,法國蒙彼利埃大學(University of Montpellier)的一項研究項目開發(fā)出中紅外激光光源的外延集成技術。硅上集成半導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,這些分子對醫(yī)學與工業(yè)
中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室與同濟大學電子與信息工程學院研究人員合作,首次提出一種基于全固態(tài)激光器的諧振光束實現(xiàn)無線充電的新方案,實現(xiàn)2瓦電功率、2.6米無線能量傳輸。相關成
近日,中國科學院上海光學精密機械研究所微結構光物理研究團隊與南京曉莊學院、中科院上海高等研究院等國內研究機構合作,在微腔調制寬帶可調諧激光研究領域取得重要進展。實現(xiàn)一種新型寬帶隙可調諧CsPbCl3-3xBr3x納
根據(jù)美國加州大學河濱分校的一位物理學家進行的計算表明,充滿正電子原子的空心球形氣泡在液氦中是穩(wěn)定的。他的計算使科學家們離實現(xiàn)伽瑪射線激光器又近了一步。伽瑪射線激光器可應用于航天器推進、醫(yī)學成像、和癌癥
據(jù)外媒報道,荷蘭特溫特大學研究人員首次使用帶有集成激光器的傳感器芯片來檢測尿液樣品中極低水平的癌蛋白生物標志物。這項新技術比其他設計更為靈敏,并可能導致非侵入性和廉價的方法來檢測指示疾病存在或進展的分
新型“顛覆性”技術可幫助避免停工對于工業(yè)工廠和設施,壓縮空氣、氣體和真功系統(tǒng)是轉換系統(tǒng)的重要來源。由于比電力等其他能源更容易使用,當今的工廠中到處都有壓縮機。這些壓縮機為機器、工具、機器人、激光器、產(chǎn)
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所空間激光信息技術研究中心周田華、馮衍項目組在高空鈉層磁場測量的研究中取得進展,利用自主研發(fā)的高功率黃光激光器,基于門控光子計數(shù)技術首次遠程測量到了高空鈉層(85-100
美國研究人員開發(fā)出一種微型光泵浦激光器,可以在活組織內運行而不會對組織造成傷害。研究人員稱,這一新型設備拓寬了相干納米級光的應用范圍,有望在生物成像領域大顯身手。相關論文刊登在近日的《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”項目,突破了半導體增益芯片設計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抑制等關鍵技術,開發(fā)出高功率窄線寬光纖激光器樣機
?近日,等離子體所診斷組承擔研制的超高時空分辨率湯姆遜散射診斷系統(tǒng)順利通過專家驗收。該診斷系統(tǒng)可分別在4kHz YAG激光超高頻模式(10個脈沖)和100Hz YAG激光連續(xù)模式下實現(xiàn)等離子體電子溫度、密度全空間同步測量。
上海光機所高功率光纖激光技術實驗室在鎖模拉曼光纖激光器研究方面取得新進展。采用全保偏的非線性光學環(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的光譜研究是比較火熱的科研方向,尤其在高校和相關研究所有大量的測試需求,例如可見光LED通信(LIFI)、醫(yī)療領域對于手術激光器的測試,還有氣體傳感、大氣觀測、激光雷達、激光器測
最近,中科院醫(yī)學物理與技術中心醫(yī)用激光技術研究室江海河研究員課題組與中國科學院理化技術研究所,在中紅外參量振蕩激光技術方面取得新突破。中紅外光參量振蕩激光器研究小組設計了返回式泵浦的雙通泵浦結構的參量
最近,中科院半導體研究所超晶格國家重點實驗室牛智川團隊在銻化物半導體單模和大功率量子阱激光器研究方面取得新突破。金屬光柵側向耦合分布反饋(LC-DFB)量子阱單模激光器實現(xiàn)2μm波段高邊模抑制比(~53dB)下的高功
20世紀70年代,激光器和光纖技術相繼有了重大突破,使得光纖通信的應用變成可能。美國貝爾研究所發(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電話公司幾乎同時研制成功壽命達100萬小時的半導體激光器,從而有了真正實用的激光器。1977年,世界上第一條光纖通信系統(tǒng)在美國芝加哥市投入商用,速率為45 Mbit/s。
近日,北京大學“極端光學創(chuàng)新研究團隊”發(fā)展了一種高精度的暗場光學成像定位技術(位置不確定度僅21 nm),并結合電子束套刻工藝,實現(xiàn)了片上量子點微盤激光器與銀納米線表面等離激元波導的精確、并行、無損集成。這種微盤-銀納米線復合結構同時具有介質激光器與表面等離激元波導的優(yōu)勢,因此不僅具有介質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的深亞波長場束縛特性。
微波激射器長期以來智能在超低溫或真空中工作。如今,物理學家已經(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倫敦帝國理工學院的物理學家研制的,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,當前市場上的大多數(shù)電源供應器均采用電壓優(yōu)先模式設計,不能提供電流環(huán)控制優(yōu)先模式;但隨著電子測試需求的變革,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,但不能夠適用于對電流過沖測試要求嚴苛的場合。
紫外激光器是很多工業(yè)領域中各種PCB材料應用的最佳選擇,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)領域中各種PCB材料應用的最佳選擇,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工藝都通用。下文問你分析相關內容。