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筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司

5
  • 2025

    01-24

    【資訊】Nature | 鈣鈦礦LEDs

    在平板顯示器和固態(tài)照明應(yīng)用中,不斷增加了更高效、更明亮的薄膜發(fā)光二極管light-emittingdiodes的需求,從而加快了對(duì)三維(3D)鈣鈦礦的研究。這些材料表現(xiàn)出了較高的電荷遷移率和較低的量子效率下降droop(注:隨電流密度上升而導(dǎo)致不必要的效率下降,通常稱為“光效下降”(droop)),為此,成為實(shí)現(xiàn)具有增強(qiáng)亮度的高效LED有希望的候選材料。為了提高LED效率,關(guān)鍵是在促進(jìn)輻射復(fù)合的同時(shí),最小化非輻射復(fù)合。各種鈍化策略已用于降低3D鈣鈦礦膜中的缺陷密度,以接近單晶的水平。然而,緩慢的
  • 2025

    01-24

    【資訊】非互易耦合的振蕩器-超材料 | Nature

    從蛋白質(zhì)基序motifs到黑洞,拓?fù)涔伦觮opologicalsolitons是普遍存在的非線性激發(fā),是魯棒的,并且可以由外場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。到目前為止,現(xiàn)有的驅(qū)動(dòng)機(jī)制都是以相反的方向加速孤子和反孤子。2024年度,荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)(UniversiteitvanAmsterdam)JonasVeenstra,CorentinCoulais等,在Nature上發(fā)文,報(bào)道了孤子的局域驅(qū)動(dòng)機(jī)制,在同一方向上,加速了孤子和反孤子:非互易驅(qū)動(dòng)。為了實(shí)現(xiàn)這一機(jī)制,構(gòu)建了一種有源力學(xué)超材料mechanicalmet
  • 2025

    01-23

    【資訊】全光-超分辨率顯微鏡 | Nature

    將光學(xué)顯微鏡帶到盡可能短的長(zhǎng)度和時(shí)間尺度,一直是長(zhǎng)期追求的目標(biāo)之一,從而將納米基本動(dòng)力學(xué)與凝聚態(tài)物質(zhì)的宏觀功能聯(lián)系起來。超分辨率顯微鏡,通過利用光學(xué)非線性繞過了遠(yuǎn)場(chǎng)衍射極限。通過利用與針尖限制的漸逝光場(chǎng)線性相互作用,近場(chǎng)顯微鏡已經(jīng)達(dá)到了更高的分辨率,通過探索運(yùn)動(dòng)中的納米宇宙nanocosm,激發(fā)了研究熱點(diǎn)領(lǐng)域。然而,納米級(jí)頂點(diǎn)的有限半徑阻礙了獲得原子級(jí)分辨率。近日,德國雷根斯堡大學(xué)(UniversityofRegensburg)T.Siday,J.Hayes,F.Schiegl,J.Wilhel
  • 2025

    01-22

    【原創(chuàng)】筱曉光子新品速遞—1064nmPPLN產(chǎn)品介紹

    產(chǎn)品介紹:筱曉光子最新推出1064nmPPLN,可以將1064nm的光轉(zhuǎn)換為532nm的光輸出。(關(guān)于該器件的1560nm款的介紹→請(qǐng)點(diǎn)擊這里看往期文章。)該器件使用簡(jiǎn)單,搭建光路圖如下所示。首先,我們選定一款波長(zhǎng)為1064nm的DFB半導(dǎo)體激光器作為種子源,將其輸入至YDFA(摻鐿光纖放大器)中進(jìn)行光信號(hào)的放大。經(jīng)過放大的基頻光隨后被用作PPLN(周期性極化鈮酸鋰)晶體的泵浦源,從晶體的輸入端口饋入。在PPLN晶體的二階非線性效應(yīng)下,基頻光被轉(zhuǎn)化為倍頻光,即波長(zhǎng)為532nm的綠光。但在此之前,
  • 2025

    01-21

    【資訊】0.44埃!顯微鏡分辨率新紀(jì)錄!| Science

    長(zhǎng)期以來,亞埃級(jí)電子顯微分辨率一直局限于像差校正電子顯微鏡,它是理解物質(zhì)的原子結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的有力工具。近日,美國伊利諾伊大學(xué)香檳分校(UniversityofIllinoisUrbana–Champai)KaylaX.Nguyen,Chia-HaoLee,PinshaneY.Huang等,阿貢國家實(shí)驗(yàn)室(ArgonneNationalLaboratory)YiJiang等,在Science上發(fā)文,報(bào)道了未校正掃描透射電子顯微鏡scanningtransmissionelectronmicrosco
  • 2025

    01-17

    【原創(chuàng)】筱曉光子新品速遞| band高功率DFB激光器(硅光通訊)

    前言在密集波分復(fù)用(DWDM)中,為了實(shí)現(xiàn)高容量傳輸,光信號(hào)的發(fā)射波長(zhǎng)必須穩(wěn)定,以充分抑制串?dāng)_,避免光信號(hào)質(zhì)量的惡化。波長(zhǎng)監(jiān)測(cè)集成的分布式反饋(DFB)激光模塊是這種DWDM應(yīng)用的有前景的光源,激光模塊的發(fā)射波長(zhǎng)可以通過反饋電路精確穩(wěn)定在某一固定波長(zhǎng)。LiNbO3基外部強(qiáng)度調(diào)制器在長(zhǎng)距離DWDM系統(tǒng)中用于光幅度調(diào)制時(shí),其高插入損耗是一個(gè)缺點(diǎn)。為了獲得足夠大的光信號(hào)消光比并增加損耗預(yù)算,需要維持在恒定偏振狀態(tài)下的高功率連續(xù)波(CW)光。我們研發(fā)了這種由保持偏振光纖(PMF)尾纖支持的DFB激光模塊
  • 2025

    01-17

    橫河光譜分析儀軌跡固定與掃描技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)

    在現(xiàn)代工業(yè)和科研領(lǐng)域,光譜分析技術(shù)廣泛應(yīng)用于物質(zhì)成分分析、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等多個(gè)方面。橫河光譜分析儀作為一種精密的光譜分析工具,憑借其高效、精準(zhǔn)的測(cè)量能力,在各種應(yīng)用場(chǎng)景中都發(fā)揮著重要作用。尤其是在多軌跡掃描和復(fù)雜實(shí)驗(yàn)環(huán)境下,如何準(zhǔn)確固定一個(gè)軌跡并同時(shí)掃描另一個(gè)軌跡,成為許多操作人員需要面對(duì)的技術(shù)挑戰(zhàn)。本文將探討它如何通過巧妙的軌跡固定與掃描技術(shù),提升分析效率與精度。一、光譜分析儀的基本原理與工作方式該儀器通?;诠庾V數(shù)據(jù)的采集原理進(jìn)行工作。它通過測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)光的吸收、反射或透射特性,來
  • 2025

    01-16

    【資訊】片上集成激光-硅基半導(dǎo)體 | Nature

    硅光子學(xué)是一項(xiàng)快速發(fā)展的技術(shù),有望改變通信、計(jì)算和感知世界的方式。然而,缺少高度可擴(kuò)展的、原生互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)集成光源是阻礙廣泛應(yīng)用的主要因素之一。盡管在硅上混合與異質(zhì)集成III–V族光源,取得了相當(dāng)大的進(jìn)展,但通過直接外延III–V族材料的單片集成,仍然是具有成本效益較高的片上光源。近日,比利時(shí)微電子研究中心(imec)YannickDeKoninck,CharlesCaer,DiditYudistira,BernardetteKunert&JorisVanCampenhout
  • 2025

    01-15

    【資訊】集成光子芯片-鈣鈦礦

    在光通信、計(jì)算、光探測(cè)和測(cè)距、傳感和成像方面,集成光子芯片具有巨大的應(yīng)用潛力,可提供的數(shù)據(jù)通量和低功耗。關(guān)鍵目標(biāo)之一是建立單片的片上光子系統(tǒng),將光源、處理器和光電探測(cè)器集成在一個(gè)芯片上。然而,由于材料工程、芯片集成技術(shù)和設(shè)計(jì)方法的限制,這仍然具有挑戰(zhàn)性。鈣鈦礦具有制作簡(jiǎn)單、晶格失配容忍度高、帶隙可調(diào)、成本低等優(yōu)點(diǎn),有望與硅光子學(xué)實(shí)現(xiàn)異質(zhì)集成。北京大學(xué)和浙江大學(xué)研究人員在NaturePhotonics上發(fā)文,提出并在實(shí)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)了基于鈣鈦礦/氮化硅光子平臺(tái)的近紅外單片片上光子系統(tǒng),開發(fā)了集成高效發(fā)光
  • 2025

    01-15

    【資訊】上轉(zhuǎn)換納米粒子-聚苯乙烯微球-光學(xué) “微傳感器 ” | Nature

    肌肉細(xì)胞中的動(dòng)作電位所產(chǎn)生的力使血液、食物和廢物穿梭于人體的管腔結(jié)構(gòu)中。雖然存在無創(chuàng)的電生理技術(shù),但大多數(shù)機(jī)械傳感器無法無創(chuàng)進(jìn)入管腔結(jié)構(gòu)。據(jù)此,斯坦福大學(xué)JenniferA.Dionne教授團(tuán)隊(duì)引入了無毒的可攝取機(jī)械傳感器,以實(shí)現(xiàn)對(duì)管腔力的定量研究,并將其用于研究活體草履蟲的攝食情況。這些光學(xué)“微傳感器”由嵌入上轉(zhuǎn)換NaY0.8Yb0.18Er0.02F4@NaYF4納米粒子的聚苯乙烯微球組成。將光學(xué)顯微鏡和原子力顯微鏡結(jié)合起來研究體外微測(cè)量器,結(jié)果表明,力會(huì)使發(fā)射的紅光和綠光的比例發(fā)生線性無滯
  • 2025

    01-13

    窄線寬、低噪聲級(jí)聯(lián)金剛石拉曼激光器

    窄線寬、低噪聲級(jí)聯(lián)金剛石拉曼激光器受激拉曼散射(stimulatedRamanscattering,SRS)作為一種無空間燒孔效應(yīng)且可實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)高效轉(zhuǎn)換的三階非線性光學(xué)效應(yīng),是獲得窄線寬、特殊波長(zhǎng)激光輸出的有效手段。得益于拉曼轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)轉(zhuǎn)換和自相位匹配特點(diǎn),可在單一諧振腔內(nèi)獲得多波長(zhǎng)且高光束質(zhì)量激光的同軸輸出。金剛石晶體作為出色的拉曼晶體介質(zhì),其在實(shí)現(xiàn)窄線寬、多波長(zhǎng)激光產(chǎn)生方面展現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢(shì)。目前,國內(nèi)外研究團(tuán)隊(duì)通過采用主動(dòng)穩(wěn)頻、引入非線性損耗等方式實(shí)現(xiàn)了高功率的單頻金剛石拉曼激光運(yùn)轉(zhuǎn),但對(duì)金剛
  • 2025

    01-10

    【資訊】等離子體納米激光

    激光器小型化的是,在≤(λ/2n)^3器件體積內(nèi),實(shí)現(xiàn)低階腔模的激光作用,其中λ是自由空間波長(zhǎng),n是折射率。近日,麻省總醫(yī)院(MassachusettsGeneralHospital)SangyeonCho,Seok-HyunYun等,在NatureNanotechnology上發(fā)文,報(bào)道了共振系統(tǒng)中,局域表面等離子體激元和表面等離子體激元的等效性,還介紹了在低階局域表面等離子體激元或等效的半周期表面等離子體激元中,振蕩的納米激光器。Half-wavenanolasersandintracell
  • 2025

    01-09

    【原創(chuàng)】筱曉小課堂——DAS系統(tǒng)原理介紹

    DAS光纖傳感系統(tǒng)-長(zhǎng)距離聲波信號(hào)檢測(cè)專家DAS光纖傳感系統(tǒng)利用光纖作為聲壓傳感器的檢測(cè)元件,通過光纖中內(nèi)部光的運(yùn)動(dòng)對(duì)光纖表面的壓力變化的反射,實(shí)現(xiàn)聲波信號(hào)的測(cè)量。當(dāng)聲波作用于光纖時(shí),會(huì)引起光纖表面微小的形變或壓力變化,這種變化會(huì)改變光纖中光的傳播特性,進(jìn)而被系統(tǒng)捕捉并轉(zhuǎn)化為電信號(hào)進(jìn)行處理和分析。筱曉光子的DAS演示系統(tǒng)光路結(jié)構(gòu)如下首先使用窄線寬的外腔半導(dǎo)體激光器作為光源,使用10:90耦合器將光分為兩路,10%的一路作為偏振分集相干接收模塊(PDR)的local端,90%的光經(jīng)過AOM脈沖化,
  • 2025

    01-09

    半導(dǎo)體連續(xù)激光器:穩(wěn)定高效的工作方式探索

    半導(dǎo)體連續(xù)激光器作為現(xiàn)代科技的重要光源,以其穩(wěn)定、高效的工作方式在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。本文將深入探討它的工作原理及其特殊的工作方式。半導(dǎo)體連續(xù)激光器的工作原理基于半導(dǎo)體材料的能帶結(jié)構(gòu)和PN結(jié)特性。當(dāng)PN結(jié)受到正向電壓激勵(lì)時(shí),電子從N區(qū)注入P區(qū),與空穴復(fù)合并釋放出光子,形成受激發(fā)射。這些光子在半導(dǎo)體激光器的諧振腔內(nèi)多次反射,不斷放大,最終形成穩(wěn)定的激光輸出。它的工作方式主要體現(xiàn)在其能夠長(zhǎng)時(shí)間、穩(wěn)定地輸出激光。這得益于其內(nèi)部精細(xì)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和先進(jìn)的制作工藝。例如,半導(dǎo)體激光器的諧振腔由半導(dǎo)體晶體的
  • 2025

    01-08

    單片鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池

    單片鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池,已經(jīng)取得了很好的性能。然而,通常用于鈣鈦礦頂部電池的空穴傳輸層,遭受織構(gòu)化硅底部電池上的覆蓋鈣鈦礦缺陷、非保形沉積或去潤濕。這些問題不利地影響了裝置的再現(xiàn)性和可縮放性,并因此影響了商業(yè)化。近日,浙江大學(xué)ChenxiaKan,PengjieHang,BiaoLi,余學(xué)功XuegongYu,楊德仁院士DerenYang等,蘇州大學(xué)ShiboWang,XinboYang,張曉宏XiaohongZhang等,在NaturePhotonics上發(fā)文,通過硫氰酸銅(I)和鈣鈦礦
  • 2025

    01-07

    【資訊】“強(qiáng)場(chǎng)超快光學(xué)”創(chuàng)新研究群體在原子閾上電離時(shí)間測(cè)量

    《物理評(píng)論快報(bào)》(PhysicalReviewLetters)在線發(fā)表了武漢光電國家研究中心阿秒超快光學(xué)實(shí)驗(yàn)室黎敏教授在閾上電離時(shí)間測(cè)量方面取得的最新研究成果《ObservationofAttosecondTimeDelaysinAbove-ThresholdIonization》。博士生謝文海和李梓辰為論文共同第一作者,黎敏教授、陸培祥教授為論文的共同通訊作者。閾上電離是指原子分子電離過程中吸收的光子數(shù)大于克服電離能所需的最少光子數(shù)的現(xiàn)象,該現(xiàn)象于1979年由諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者PierreA
  • 2025

    01-06

    【資訊】顯微“新貴”,看向更深:展望三光子顯微成像技術(shù)

    隨著飛秒激光技術(shù)的不斷進(jìn)步,顯微“新貴”三光子顯微成像的潛力逐漸展現(xiàn),其在深度成像、分辨率等方面展現(xiàn)出的優(yōu)勢(shì),在活體深層組織成像中具有巨大潛力,有望推動(dòng)生命科學(xué)研究和醫(yī)學(xué)診療技術(shù)的進(jìn)步。自1990年雙光子顯微鏡(Two-photonmicroscopy,2PM)被報(bào)道以來,基于飛秒激光的非線性效應(yīng),雙光子顯微鏡相較于常規(guī)連續(xù)光激發(fā)的顯微鏡(如共聚焦顯微鏡),具有兩個(gè)明顯的優(yōu)點(diǎn):①雙光子激發(fā)波長(zhǎng)更長(zhǎng),一定程度上可減少對(duì)樣品的光漂白和光損傷;②基于非線性效應(yīng)帶來了光學(xué)切片能力,使成像系統(tǒng)中無須共聚焦
  • 2025

    01-03

    【資訊】異質(zhì)集成激光器的發(fā)展與應(yīng)用

    01研究背景硅由于其間接帶隙缺乏高效率的光源,需要依賴Ⅲ-Ⅴ族增益材料來實(shí)現(xiàn)電泵浦高效率、穩(wěn)定工作的激光光源。在同一硅襯底上使用集成激光器避免了外接大體積的激光器,不僅提升了硅基光子芯片的便攜性,而且有助于在同一芯片上實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的高級(jí)功能。由于異質(zhì)集成激光器展現(xiàn)出的成本和性能優(yōu)勢(shì),近年來在窄線寬激光器、可調(diào)諧激光器、梳狀激光器等領(lǐng)域都得到了快速發(fā)展,并在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、傳感、微波生成等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮作用。02集成激光器的類型目前已經(jīng)有多種方案實(shí)現(xiàn)集成激光器:基于對(duì)接耦合的混合集成方案,根據(jù)半導(dǎo)體增益芯
  • 2025

    01-02

    【資訊】IBM量子計(jì)算-噪聲 | Nature Computational Science

    目前,量子計(jì)算已經(jīng)成為一種強(qiáng)大的計(jì)算模式,解決了經(jīng)典計(jì)算機(jī)無法解決的問題。然而,今日的量子計(jì)算機(jī)是嘈雜的,這對(duì)獲得精確的結(jié)果提出了挑戰(zhàn)。近日,IBM量子公司Quantum的SamanthaV.Barron,StefanWoerner等,在NatureComputationalScience上發(fā)文,探討了噪聲對(duì)量子計(jì)算的影響,重點(diǎn)關(guān)注從噪聲量子計(jì)算機(jī)中采樣比特串的挑戰(zhàn),以及對(duì)優(yōu)化和機(jī)器學(xué)習(xí)的影響。圖1:N=6時(shí)的ZZ功能圖。圖2:50個(gè)量子比特的保真度估計(jì)。圖3:40量子位的量子近似優(yōu)化算法qua
  • 2024

    12-31

    【資訊】光催化-甲烷蒸汽重整-制氫 | Nature Catalysis

    甲烷蒸汽重整Steammethanereforming(SMR)是制氫的主要工業(yè)過程。目前取決于高溫操作條件,并與高碳強(qiáng)度相關(guān)。光催化甲烷蒸汽重整SMR,可提供更綠色和潛在更有效的H2生產(chǎn)。近日,美國萊斯大學(xué)(RiceUniversity)YigaoYuan,PeterNordlander&NaomiJ.Halas等,在NatureCatalysis上發(fā)文,報(bào)道了一種基于Cu–Rh天線-反應(yīng)器光催化劑的等離子體激元光催化方法,由于等離子體激元介導(dǎo)的熱載流子貢獻(xiàn),這種方法具有高活性、選擇性和穩(wěn)定性
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