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  • 20264-9
    中国在高性能量子点发光二极管取得新进展

    中国在量子点发光二极管(QD-LED)领域取得重要进展。该研究团队利用混合相CdZnSeS量子点中的偶极-偶极相互作用使量子点有效排列,增强了发光二极管中的光子外耦合。研究成果以“Dipole–dipole-interaction-assistedself-assemblyofquantumdotsforhighlyefficientlight-emittingdiodes”为题,发表在NaturePhotonics杂志上。02研究背景量子点发光二极管由于其色域覆盖广、溶液加...

  • 20264-8
    扭曲光纤作为光子拓扑绝缘体

    巴斯大学PeterJ.Mosley、AntonSouslov团队提出并设计了一种基于扭曲光纤的可扩展光子陈绝缘体方案,通过在光纤制备过程中引入几何扭曲来构建拓扑保护系统。该方法利用光纤内部的结构扭曲破坏等效时间反演对称性,进而诱导出赝磁场,并通过光子朗道能级的观测加以验证。图1:扭曲光纤概览。图2:拓扑光纤中的光强边界局域化。图4:拓扑特性与支持模式。针对扭曲同时带来的有效折射率抛物面分布这一拓扑破坏效应,团队通过模拟指导实验材料设计,找到了实空间中不变量得以存续的"金发姑娘...

  • 20264-7
    太赫兹半导体激光器光注入锁定研究取得进展

    日前,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队,在太赫兹量子级联激光器光注入锁定领域取得进展。研究团队提出了太赫兹单模量子级联激光器与光频梳量子级联激光器之间的光学互注入(MOI)锁定方案,该方案在无需锁相环、微波注入装置等外部锁定硬件的条件下,仅通过光学耦合即可实现频率同步。研究团队在实验上,实现了太赫兹波段单模量子级联激光器与光频梳量子级联激光器的光学互注入锁定。两个量子级联激光器来自同一晶圆,通过面对面方式安装在Y型冷指上,实现双向光学耦合。实验中,研究团队通过调节...

  • 20264-3
    台式激光器实现效率千倍跃升!真空紫外应用迎来新突破

    空紫外(VUV)激光因其波长短、能量高的特性,在超高分辨率成像和量子精密测量等领域展现出巨大的应用潜力。然而,受限于传统非线性频率转换过程的低效率,该技术的广泛应用长期面临瓶颈。近日,美国科罗拉多大学博尔德分校(CUBoulder)的物理学家成功展示了一种新型真空紫外激光器,其能量转换效率较现有技术提升了100至1000倍。长久以来,科学家们始终追求制造波长更短、性能更优的激光器。然而在过去数十年里,设计能够发射高亮度真空紫外波段激光的设备一直困难重重。该波段的波长极短,仅为...

  • 20264-3
    了解高温光纤准直器

    高温光纤准直器是能在高温环境下,将光纤发散光转为平行光的特种光无源器件,专为工业传感、航空航天、冶金、油气测井等高温场景设计。特点:耐高温性能:高温光纤准直器可满足工作温度在-40℃至220℃(甚至更高)的应用环境,确保在高温条件下不会因材料变形或性能退化而影响使用效果。低插入损耗:通过优化设计和精密制造,高温光纤准直器能够实现较低的插入损耗,确保光信号在传输过程中的损失*小化。抗机械应力:产品具有良好的抗机械应力性能,能够在振动、冲击等恶劣环境下保持稳定的性能。高功率耐受:...

  • 20264-2
    【官宣】筱晓光子官宣微信小程序正式上线,开启光电服务新体验!

    筱晓光子官宣微信小程序正式上线开启光电服务新体验为进一步提升客户服务效率与体验,深耕光电领域十余年的筱晓(上海)光子技术有限公司,正式推出官宣微信小程序。从此,客户无需再受时间与空间的限制,只需指尖轻触,即可一键直达全线产品、技术方案、案例应用与在线咨询服务,畅享便捷高效的光电服务新体验。全线产品汇聚,指尖解锁光电科技宝库作为一站式光器件垂直方案整合者,微信搜索“筱晓光子”小程序:矩阵涵盖半导体二极管、光源、空间型元器件、光纤型元器件、测试和测量设备、光电探测器等多个大类,细...

  • 20264-1
    一枚光子芯片,实现“无隔离器”激光器新架构

    在高速光通信和光子集成电路的世界里,激光器就像整套系统的“心脏”。然而,这颗“心脏”却有一个长期存在的隐患——害怕“回声”。当激光从芯片中发出,经过光纤、调制器和各种片上器件后,总会有一部分光被反射回来;哪怕只是-30dB量级的微弱反射,也可能扰乱激光的振荡状态,引发模式跳变、强度噪声增加,甚至进入混沌状态。为了解决这一问题,研究人员通常不得不在系统中加入体积庞大、成本不菲的光隔离器。但隔离器的存在,也意味着更大的体积、更高的封装成本和更复杂的系统结构;尤其在追求高密度集成的...

  • 20263-31
    有机光电探测器因其轻质、可变形及机械柔性等特性受到关注

    研究背景随着人工皮肤、健康监测设备及可拉伸显示等可穿戴电子市场的快速发展,有机光电探测器因其轻质、可变形及机械柔性等特性受到广泛关注。有机半导体的分子可调性使其支持宽带探测,尤其在近红外传感领域具有重要应用价值。为了有效适应人体运动带来的复杂多向形变,下一代器件需要超越简单的柔性,向所有组成层均可任意方向拉伸的本征可拉伸有机光电探测器方向发展。然而,目前已报道的本征可拉伸有机光电探测器在机械应变下普遍存在探测率显著下降的问题,这主要源于光活性层的机械脆性及其在形变过程中电荷传...

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