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  • 中國科大成功制備超快太赫茲調制器

    近日從中國科大獲悉,該校陸亞林團隊成功制備出超快太赫茲調制器,率先實現皮秒級高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備多功能太赫茲器件,在單一器件中實現電開關、光存儲和超快調制多種功能。研究成果近期相繼發表在國際著名學術期刊《先進光學材料》和《光學快訊》上。 太赫茲波在物理化學、材料科學、生物醫學、環境科學、安全檢查、衛星通訊等領域有著廣闊的應用前景。其中,影響太赫茲技術發展和應用的關鍵因素之一,是難以獲得主動太赫茲調控元器件。因此,發展主動調控的太赫茲元器件有著重要的研究意義。 該團隊設計并制作了基于硅介質的超快調控超表面,通過光刻、刻蝕工藝將硅薄膜加工為能在太赫茲波段共振的圓盤陣列結構的超表面。利用紅外飛秒脈沖的激發,率先實現皮秒級高調制深度的太赫茲超快開關,并建立理論模型對其進行了合理的解釋。 當前,太赫茲主動調控器件功能單一,難以適應技術發展要求。該團隊設計了一......閱讀全文

    中國科大成功制備超快太赫茲調制器

    近日從中國科大獲悉,該校陸亞林團隊成功制備出超快太赫茲調制器,率先實現皮秒級高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備多功能太赫茲器件,在單一器件中實現電開關、光存儲和超快調制多種功能。研究成果近期相繼發表在國際著名學術期刊《先進光學材料》和《光學快訊》上。??太赫茲波在物理化學、材料科學、生物醫學、環境

    中科大成功制備超快太赫茲調制器

    ?? 從中科大獲悉,該校陸亞林教授量子功能材料和先進光子技術研究團隊最近成功制備超快太赫茲調制器,率先實現皮秒級高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備多功能太赫茲器件,在單一器件中實現電開關、光存儲和超快調制多種功能。研究成果近期相繼發表在國際著名學術期刊《先進光學材料》和《光學快訊》上。?? 太赫茲

    我學者率先實現對太赫茲波段超快調控

    我學者率先實現對太赫茲波段超快調控中國科技網·科技日報合肥5月10日電(記者吳長鋒)記者從中國科大獲悉,該校陸亞林教授量子功能材料和先進光子技術研究團隊,在太赫茲主動調控器件研究方面取得系列進展。該團隊 成功制備了超快的太赫茲調制器,率先實現了皮秒級的高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備了多

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    記者從中國科大獲悉,該校陸亞林教授量子功能材料和先進光子技術研究團隊,在太赫茲主動調控器件研究方面取得系列進展。該團隊 成功制備了超快的太赫茲調制器,率先實現了皮秒級的高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備了多功能的太赫茲器件,在單一器件中實現電開關、光存儲和超快調制多種功能。相關研究成果日前

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    新型太赫茲波偏振調制器研制成功

    近日,中國科學院空天信息創新研究院研究員陳學權、方廣有帶領的研究團隊,采用創新技術實現了超寬帶太赫茲偏振態的高精度動態調控。這一成果有助于推動太赫茲在新一代無線通信、文物無損檢測、生物微量傳感等方面的應用,并在電子信息、文化遺產、生命健康領域發揮重要作用。相關研究成果發表在《光學》(Optica)上

    超快太赫茲掃描隧道顯微鏡(THzSTM)

    導讀   原子級上電流的超快控制對納米電子未來的創新至關重要。之前相關研究表明,將皮秒級太赫茲脈沖耦合到金屬納米結構可以實現納米尺度上極度局部的瞬態電場。   正文   近期,加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta)Frank A. Hegmann教授研究組在美國

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    半導體所制備成功太赫茲量子級聯激光器

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    太赫茲信息超材料與超表面-(二)

    4 太赫茲數字編碼超材料隨著編碼超材料的發展,在太赫茲領域,各向異性編碼超表面[12]、張量編碼超表面[13]、頻率編碼超表面[14]以及編碼超表面的數字卷積運算[15]等理論被提出,并由此得到了低雷達散射截面、波束空間搬移、異常折射、貝塞爾波束等現象。下面將以基于編碼超材料的低雷達散射截面(RCS

    太赫茲信息超材料與超表面-(一)

    劉峻峰,?劉碩,?傅曉建,?崔鐵軍????摘要:該文對信息超材料,包括數字超材料、編碼超材料、以及可編程超材料的研究進展及其在太赫茲領域的應用進行了綜述,從原理分析、數值仿真、樣品制備、實際應用等多個角度介紹了信息超材料對電磁波全面而靈活的調控能力,著重探討了編碼超材料在太赫茲領域的發展以及應用,最

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    中國自主研制的太赫茲探測設備在南極成功運行

    13日從中國科學院紫金山天文臺獲悉,在中國第39次南極科學考察期間,由該臺牽頭完成了南極內陸太赫茲天文試觀測和通信收發等實驗。這是中國自主研制的太赫茲探測設備首次在南極內陸極端環境下成功運行。  據科研人員介紹,中國南極昆侖站所在的冰穹A是地面太赫茲天文觀測的優良臺址,也是具有重要意義的科學考察地。

    太赫茲團隊提出太赫茲雙層超材料中相干完美吸收機制

    ? 近日,微太中心太赫茲物理團隊及其合作者在《應用物理快報》(Applied Physics Letters)上發表題為《超薄雙層超材料在反對稱模式激發下的選擇性相干完美吸收(”Selective coherentperfect absorption of subradiant mode in ul

    第五屆超快現象與太赫茲波國際研討會舉辦

      金秋九月,秋高氣爽,由中國科學院西安光學精密機械研究所和瞬態光學與光子技術國家重點實驗室聯合主辦,國家自然科學基金委員會、中國科學院、中國光學學會高速攝影和光子學專業委員會、信息功能材料國家重點實驗室、中國科學院物理研究所、西安理工大學等單位協辦的“第五屆超快現象與太赫茲波國際研討會”

    DARPA成功開發太赫茲集成電路

    ??? DARPA的“太赫茲電子元器件”項目研發了最快的固體放大器單片集成電路,其使用的10級同源放大器工作頻率達1012GHz(太赫茲),比2012年創下的850GHz世界紀錄高1500GHz。??? DARPA項目經理稱,太赫茲電路除了具備卓越的性能外,還開辟了亞毫米波段新的研發與應用領域。

    太赫茲超表面的色散特性控制

    AbstractTerahertz ?(THz) metasurfaces have been explored recently due to their properties ?such as low material loss and ease of fabrication compared

    太赫茲波與太赫茲技術

    太赫茲波是指頻率介于0.1~10THz之間的電磁波,其波長范圍為 0.03~3 mm。太赫茲波在電磁波譜中的位置位于微波和紅外輻射之間,故對其研究手段由電子學理論逐漸過渡為光子學理論。20世紀90年代以前,人們對太赫茲波的認識非常有限。近年來,隨著激光技術、量子阱技術和半導體技術的發展,為太赫茲脈沖

    太赫茲

    太赫茲(Tera Hertz,THz)是波動頻率單位之一,又稱為太赫,或太拉赫茲。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示電磁波頻率。太赫茲是一種新的、有很多獨特優點的輻射源;太赫茲技術是一個非常重要的交叉前沿領域,給技術創新、國民經濟發展和國家安全提供了一個非常誘人的機遇。歷史早期

    中國科大實現半導體超快量子控制非邏輯單元

      近日,中國科學技術大學中科院量子信息重點實驗室的教授郭國平、肖明與合作者成功實現了半導體量子點體系的兩個電荷量子比特的控制非邏輯門。該研究成果發表在7月17日的Nature Communications上。  現代計算機的核心部件為全電控的半導體芯片CPU。開發與之兼容的半導體全電控量子芯片是量

    中國科大成功制備柔性超級電容器

      近日,中國科學技術大學化學與材料科學學院教授馬明明課題組設計了一種由導電聚苯胺和聚乙烯醇通過動態化學鍵交聯形成的高強度超分子水凝膠,并將其作為電極材料制備了具有高比容量和穩定性的柔性全固態超級電容器。該成果在線發表在Angew. Chem. Int. Ed.(DOI: 10.1002/anie.

    太赫茲芯片

    太赫茲芯片是一種全新的微芯片,是一種信號放大器,運行速度達到了1太赫茲,創下了最新的吉尼斯世界紀錄。2018年4月23日,由中國電科13所研制的首款國產太赫茲成像芯片在首屆數字中國建設峰會上正式發布。研發歷史2014年11月,諾思羅普-格魯曼公司芯片創造了新的吉尼斯世界紀錄研發出了太赫茲芯片,能夠達

    太赫茲特點

    太赫茲是一種新的、有很多獨特優點的輻射源;太赫茲技術是一個非常重要的交叉前沿領域,給技術創新、國民經濟發展和國家安全提供了一個非常誘人的機遇。它之所以能夠引起人們廣泛的關注、有如此之多的應用,首先是因為物質的太赫茲光譜(包括透射譜和反射譜)包含著非常豐富的物理和化學信息,所以研究物質在該波段的光譜對

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    特點編輯人們關注THz技術的原因是THz射線普遍存在,是人們認識自然界的有效線索和工具。但是相對于其他波段的電磁波比如紅外和微波,對它的認識和應用非常匱乏。其次,THz射線有它自身的特點。THz 脈沖的典型脈寬在皮秒量級,不但可以方便地進行時間分辨的研究,而且通過取樣測量技術,能夠有效地抑制遠紅

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