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  • 20257-18
    微納之間出新意——基于微納光電子學的新型光電子芯片

    微納光電子學研究微納結構中物質與光波/光子的相互作用,為光電子技術的創新發展提供了新的物理機制和實現手段。光與物質之間的相互作用本質上可以理解為各種基本粒子和準粒子之間的相互作用,微納結構可以操控聲子、表面等離基元等準粒子的特性及其與光子、電子的相互作用,這種操控作用帶來的新物理促進了新功能光電子芯片的出現。微納結構突破傳統光電子芯片基于束縛電子和光場相互作用的框架,使得自由電子也成為了光電子芯片的新角色。通過納米結構或超材料,可以實現芯片上飛行電子、晶體中束縛電子、光子三者...

  • 20257-17
    更快看清世界—并行焦斑熒光輻射差分超分辨顯微成像

    共聚焦顯微鏡是生物學、生命科學等領域中觀察細胞尺度的結構的重要儀器。通過與樣品面共軛的針孔對離焦雜散光的限制,共聚焦顯微鏡可以實現接近由衍射成像系統孔徑導致的阿貝衍射極限分辨率的成像。共聚焦顯微成像是一般生物細胞學研究的常用工具,一般共聚焦成像系統的分辨率在半波長左右。然而目前的共聚焦顯微鏡在分辨率上仍不足以支持對細胞器、蛋白質等更小尺度的樣品的觀察。因此,研究人員在共聚焦顯微系統的分辨率提升問題上投入了大量的研究,基于共聚焦顯微系統的超分辨顯微方法也應運而生。熒光輻射差分超...

  • 20257-16
    納米超緊湊型外腔集成可調諧激光器組件(Nano-ITLA)

    筱曉(上海)光子技術有限公司(以下簡稱“筱曉”)開發新的超級C波段和L波段應用,擴展了其用于光數字相干通信的激光光源產品--超小型窄線寬波長可調光源(Nano-ITLA)的產品陣容,從而擴展了傳統C波段的帶寬。產品原理結構為了應對通信流量的增長,采用光數字相干方式的超高速傳輸系統正在被引入。未來預計將引入后5G時代服務,這將需要比5G更大的數據量,因此提高中長距離光通信網絡的傳輸容量至關重要。然而,隨著速度的提升,每個信道所需的帶寬將從傳統的50GHz間隔增加,而可傳輸信道的...

  • 20257-15
    如何讓飛秒激光加工的微雕塑“活”起來?

    近年來,智能執行器件取得了突破性的進展。與由剛性材料構成的傳統執行器件相比,智能軟體執行器憑借其柔軟和自適應性強的材料組分以及可根據外部刺激響應來自發完成運動的特性,在生物醫學工程,光學系統,微機械系統,化學分析等領域擁有無限廣闊的前景。而隨著人們對小型化、便攜化和智能化產品的需求日益增大,微納加工技術與新型材料的研究也取得了長足進步。其中飛秒激光雙光子聚合直寫具有高自由度可編程設計能力、強大的三維處理能力和高空間分辨率等優點,在三維微納器件制造方面有著極大優勢。與此同時,如...

  • 20257-14
    單光子激光雷達:動目標高精度測距測速跟蹤之眼

    光子計數激光雷達的工作原理。安裝在跟蹤平臺上的光子計數激光雷達可實現對遠距離高速非合作運動目標的高精度測距和測速。采用單光子探測器的激光雷達能夠探測單個光子,具有高的探測靈敏度。在其激光回波點云中,大量的噪聲光子在時域上呈隨機分布,而目標的回波光子具有一定的連續性和關聯性,通過多次激光回波累加或者相關算法處理點云數據可以提取出目標的運動軌跡,從而獲得動目標的距離和速度信息。激光測距雷達主要采用飛行時間原理實現目標測距,具有測距精度高、作用距離遠、測距速率高等特點,已廣泛應用于...

  • 20257-11
    利用激光器、調制器、探測器實現芯片和光纖等高速互連通信

    集成多維光互連和光處理的主要內容,其主要利用激光器、調制器、探測器、波長/偏振/模式處理器(微環、陣列波導光柵、偏振轉換器、模式復用器)、光開關陣列等器件及其集成,提供芯片級多維光互連和光處理的解決方案。片上集成光互連和光處理利用光作為載波進行數據傳輸和信號處理,從而實現芯片和光纖等高速互連通信。結合光波的頻率、偏振、時間、復振幅及空間結構等物理維度資源進行多維復用,可以進一步增大互連通信系統的容量。同時,片上集成光處理也呈現出高速大容量、多維度、多功能、可調諧、可重構及靈活...

  • 20257-10
    小體積,高性能—集成型近紅外單光子探測器助力激光雷達應用

    研究背景在遠距離高性能激光雷達應用中,目標的回波光信號往往十分微弱。使用單光子探測器可大大降低激光器的功率要求,大幅提高有效探測距離。而在航天器、無人機等平臺上使用的激光雷達除要求探測距離遠外,還需要體積小、重量輕、功耗低。因此,需要通過集成化、模塊化的設計方法,在保證探測器高性能的前提下降低探測器的體積和功耗,以滿足條件苛刻的系統應用需求,提高其在系統應用中的便利性和可靠性。創新研究課題組通過對探測器進行多方面的設計優化,實現了高性能、小體積、低功耗的目標。首先,課題組設計...

  • 20257-9
    利用氰化氫氣體池對DFB激光器進行波長校準

    在本文中,我們介紹利用WavelengthReferences公司的光纖耦合氣體池對窄線寬DFB激光器進行波長校準的方法。該氣體池內裝有壓強為20Torr的碳13氰化氫(H13CN),吸收光程為5.5cm。下圖為美國國家標準與技術研究院(NIST)測得的HCN氣體池(吸收光程15cm,壓強25Torr)的透射光譜[1]:每條吸收線的波長對環境條件不敏感,且其數值已被精確測定。例如,P2譜線中心的波長為1543.80967(18)nm[1]。光纖耦合氣體池的核心功能光纖耦合氣體...

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