物理所硅基可集成全光二極管和隔離器研制獲得進展
長期以來,全光二極管與隔離器的研制是微納集成光子學領域的一個世界性的難題。正如傳統集成電路系統運算功能需要電二極管這一基本元件一樣,全光信號運算處理也離不開能使得光子滿足非對異性傳輸的單元,即所謂的“全光二極管”。與此同時,信息技術的迅猛發展,要求信息傳遞的速度更快,信息存儲能力更大,信息處理能力更強,這些研究中離不開光譜分析和光電能譜檢測,光隔離器在其中起著舉足輕重的作用。因此,制造可集成化的全光二極管和隔離器以及發展它們與其他光電器件的集成技術已成為時代的迫切需求。 傳統光二極管與隔離器的設計主要基于時間反演對稱性破缺,但其尺寸之大遠達不到集成的要求。微納尺度下的非線性過程、電光效應和磁光效應可被利用來實現光二極管與隔離器,但這些方案要么需要很高的信號光強度以產生足夠大的光學非線性,要么需要器件組成材料為優良的磁光介質或者電光介質。很遺憾......閱讀全文
《自然—光子學》:單光子波長轉換首次實現
美國國家標準和技術研究院(NIST)10月15日表示,科學家首次將量子源(半導體量子點)產出的波長為1300納米的近紅外單光子轉換成波長為710納米的近可見光光子。這種單光子波長(或顏色)轉換的實現有望幫助開發出擁有量子通信、量子計算和量子計量的混合型量子系統。研究論文發表在《自然—光
光子學新秀,期刊實力派
創刊2年即被SCI收錄、影響因子5年內從3到6、備受院士團隊青睞、文章被引量頻頻出彩…… 以上是Photonics Research(下稱《光子學研究》)創刊8年來的部分成績。不過,對辦刊者而言,影響因子和被引量絕不是唯一要追求的指標,最令他們有成就感的事,也遠不止于此。 “光子”1905年
納米光子學與生物光子學聯合研究中心在長春成立
國際納米光子學與生物光子學聯合研究中心日前在長春成立。這是長春理工大學與美國紐約州立大學在光學領域共同搭建的一個合作平臺。 納米制造技術是21世紀的關鍵技術之一,生命科學是當今世界科技發展的熱點之一。隨著激光技術、光譜技術、顯微技術以及光纖技術的飛速發展,由光學、納米、生物領域融合而成的新
超快光子學有什么用
近日,美國加州大學洛杉磯分校電子與計算機工程系團隊設計并搭建了基于時間展寬的光譜掃描飛行時間測距的3D激光雷達相機,最快可以實現1MHz的一維成像和無慣性掃描。這項技術可應用在自動駕駛、清潔技術(風力渦輪機)、工業自動化和面部識別等眾多領域。02背景介紹在無人駕駛的汽車上,對面一輛汽車迎面駛來,車輛
2012棱鏡光子學創新獎揭曉
日前在美國舊金山舉行的西部光電展上揭曉了2012年度棱鏡光子學創新獎。該獎項由國際光學工程學會(SPIE)和Photonics Online網站共同贊助,評審委員會專家主要來自于產業界和學術界。 獲獎成果包括以下九項:①用于轉換激發拉曼差分光譜的體布拉格光柵(VBG)穩定雙波長激光;②超高速飛
2012納米光子學國際研討會在北京召開
2012納米光子學國際研討會會場 2月12日至14日,由中國科學院理化技術研究所中日先進光子學聯合實驗室主辦的“2012納米光子學國際研討會”(International Symposium on NanoPhotonics 2012)在北京友誼賓館召開。會議研討的主題
太赫茲光子學組件研究獲重大突破
量子級聯激光器(QCL)是一種在中長紅外和太赫茲范圍工作的半導體激光器。在QCL中,電子負責發射光子進入隨后的量子阱中,由此一個電子可以產生幾個光子,效率非常高。從一個量子阱到另一個量子阱的過渡稱為“量子級聯”。圖??? 科技日報柏林9月1日電?(記者李山)近日,一個來自德國、意大利和英國的研究
雙光子光譜學的技術特點和應用
也是消除光譜線多普勒增寬的一種好方法。這種技術于1974年首先見諸報道。在這種技術中,一束光由反射鏡沿著原路線反射回去,從而它們沿著相同的光軸向相反方向傳播,疊加后成為駐波。氣體樣品便放置在駐波場中。如果把激光光束的頻率調到所選定的原子躍遷頻率的一半時,在一定的條件下,同光束發生相互作用的每一個原子
《納米快報》:一維半導體納米結構光子學
在基金委青年基金、納米重點項目和國家納米測試基金及973課題的支持下,湖南大學納米技術研究中心潘安練、鄒炳鎖教授等團隊成員和北京大學、國家納米中心以及德國馬普研究所合作,在一維半導體納米結構光子學的研究上取得了重大突破:首次正式提出了半導體一維納米結構中光子輸運的概念,建立光傳播的理論模型,并在實驗
半導體所硅基光子學研究取得重要突破
基于硅基微納波導的硅基光子學由于可以實現超小體積、低能耗、CMOS兼容的單片高密度光電集成,已被各國公認為突破計算機和通信超大容量、超高速信息傳輸和處理瓶頸的最理想技術之一。 日前,中科院半導體研究所在該領域取得世界領先水平的重大技術突破。半導體所由王啟明院士率先開展硅基光子學研究,近年來
哈工大《自然光子學》發文,成像技術再獲進展!
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503062.shtm哈工大全媒體(張德龍 文/圖)近日,哈工大儀器學院青年教授李浩宇團隊在生物醫學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展。針對目前超分辨顯微鏡所面臨的成像通量限制,團隊提出基于計算光學成像的
超均勻無序波導和近紅外硅光子學器件
近日,來自美國和英國的一個聯合研究小組的研究人員們推出了超均勻無序平臺實現近紅外(NIR)光子設備來創建、探測和操縱光。 他們在一個絕緣體上的硅(SOI)平臺上建造了這個裝置,以演示在一個不受晶體對稱性約束的靈活的硅集成電路結構的功能。 科學家們報告了被動器件元件的結果,包括波導和諧振器與傳
干福熹院士等著《光子學玻璃及應用》出版
近日,由中科院上海光機所干福熹院士等著的《光子學玻璃及應用》一書由上海科學技術出版社出版發行。該書的出版得到國家科學技術學術著作出版基金資助。 《光子學玻璃及應用》一書系統地介紹了各類激光玻璃(包括高功率激光體玻璃和玻璃光纖、激光放大器玻璃,有機-無機復合激光玻璃和玻璃光波
《自然—光子學》報道可調焦光流控復合微透鏡
2011年10月出版的《自然—光子學》以新聞方式報道了北京大學生物動態光學成像中心黃巖誼研究組的最新成果——基于光流控技術的高精度可調焦復合微透鏡。 在器件越來越微型化的今天,為了降低成本,減少人力投入,削減廢料產生,提高通量和自動化程度,提高實驗精準度和可重復性,現代科學研究常常需
基于光學及光子學的太赫茲(THz)輻射源
太赫茲波(Tera-Hertz Wave,頻率在0.1—10THz范圍)是光子學技術與電子學技術、宏觀與微觀的過渡區域,是一個具有科學研究價值但尚未開發的電磁輻射區域。如何有效的產生高功率(高能量)、高效率且能在室溫下穩定運轉、寬帶可調的THz輻射源,已經成為科研工作者追求的目標。根據THz輻射
我國學者在熱光子學領域取得新進展
圖 全向寬帶發射器件和角度非對稱光譜選擇性發射器件在豎直表面的(A)輻射換熱過程以及(B)角度和光譜發射率分布 在國家自然科學基金項目(批準號:62134009,62121005)等資助下,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所李煒研究員團隊及其合作者在熱光子學領域取得新進展。研究團隊利用熱光子學
黑磷在光子學、光電子學領域的材料特性探索與器件應用
近日,中國科學院深圳先進技術研究院材料界面研究中心李佳副研究員與喻學鋒研究員等在材料學領域的著名刊物Small Methods上合作發表了題為“Optical and Optoelectronic Properties of Black Phosphorus and Recent Photoni
光子被光子散射證據首次找到
據物理學家組織網16日報道,歐洲核子中心(CERN)的ATLAS探測器中,發現了高能量下光子被光子散射的首個直接證據。這一過程極為罕見,兩個光子相互作用并改變了方向,這證實了量子電動力學的最早預測之一。 ATLAS探測器項目物理協調員丹·托沃里說:“這是里程碑式的成果,是光在高能量下自身相互作
化學所利用有機納米光子學材料實現高效化學氣體傳感
? 光波導傳感器具有普通傳感器無法比擬的靈敏度高、體積小、抗電磁干擾、便于集成等優點,在氣體與生物傳感中扮演著越來越重要的角色。 中科院化學研究所光化學院重點實驗室的科研人員近年來一直致力于低維有機光子學方面的研究(Acc. Chem. Res., 2010, 43, 409-418),
上海光機所二維納米光子學材料研究取得突破
近日,中科院上海光學精密機械研究所中科院強激光材料重點實驗室王俊研究員及其合作者(強激光材料重點實驗室張龍研究員、強場激光物理國家重點實驗室趙全忠研究員,以及上海光機所中科院外國專家特聘研究員Werner Blau教授等)在國際學術期刊ACS Nano上發表題為Ultrafast Satur
西安光機所微納光子學亞波長器件研究取得重要進展
微納光子學主要研究在微納尺度下光與物質相互作用的規律及其光的產生、傳輸、調控、探測和傳感等方面的應用。微納光子學亞波長器件能有效提高光子集成度,有望像電子芯片一樣把光子器件集成到尺寸很小的單一光芯片上。納米表面等離子體學是一新興微納光子學領域,主要研究金屬納米結構中光與物質的相互作用。它具有尺寸
濱松光子學商貿(中國)有限公司上海分公司成立
成立于2011年的濱松光子學商貿(中國)有限公司(簡稱濱松中國)是日本濱松光子學株式會社(簡稱濱松集團)在中國的銷售、技術支持、售后服務等市場活動中心,全面負責濱松集團在中國所有產品的銷售業務。濱松中國在中國國內銷售濱松集團產品的同時還將當地制造子公司北京濱松開發的產品銷往亞洲各地。為達成銷
2014納米光子學與納米材料國際研討會在北京召開
1月16日至17日,由中科院理化技術研究所中日先進光子學聯合實驗室主辦,日本大阪大學光子學研究中心與中科院重慶綠色智能技術研究院協辦的“2014納米光子學與納米材料國際研討會”(International Symposium on Nanophotonics and Nanomaterial
南開大學在拓撲光子學領域取得新進展
從數學到化學、生物學,再到凝聚態物理、光學,與拓撲相關的現象俯拾皆是。拓撲的概念拓展到光學,形成了拓撲光子學這一新興研究領域,近幾年不斷開拓,蓬勃發展。 最近,高階拓撲絕緣體(HOTI)由于其打破了傳統的體邊對應關系,在光學和光子學領域也引發了研究熱潮,有望為開發新一代半導體激光等光學器件帶來
化學所在低維有機光子學元件合作研究中取得重要進展
納米光子學主要研究如何在微納米尺度上對光子運動進行操縱、調節和控制,在未來信號傳播和信息處理方面具有廣泛的應用前景。 中國科學院化學研究所光化學重點實驗室的研究人員近年來在低維有機材料光子學方面進行了系統的研究。在前期對一維有機光波導材料的研究中(Adv. Mater., 2008,
上海微系統所硅基光子學研究獲突破性進展
日前,中科院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室SOI課題組在光子學研究方面取得突破性進展,研究結果發表在5月20日出版的Physical Review Letters 上(作者為:杜駿杰、王曦、鄒世昌、甘甫烷等),并作為每期最亮點的工作
西安光機所微納光子學亞波長慢光研究取得重要進展
表面等離子體激元是指在金屬表面存在的自由振動電子與光子相互作用而產生的沿著金屬表面傳播的電磁波,具有巨大的局部場增強效應。它能夠突破傳統的衍射極限,從而實現在納米尺度上對光子的操縱和調控。表面等離子體光學為實現全光集成,發展更快、更小和更高效的新型納米光子器件提供了一條有效的途徑,
物理所硅基可集成全光二極管和隔離器研制獲得進展
??????? 長期以來,全光二極管與隔離器的研制是微納集成光子學領域的一個世界性的難題。正如傳統集成電路系統運算功能需要電二極管這一基本元件一樣,全光信號運算處理也離不開能使得光子滿足非對異性傳輸的單元,即所謂的“全光二極管”。與此同時,信息技術的迅猛發展,要求信息傳遞的速度更快,信息存儲能力更大
單光子探測
采用時間分辨單光子計數(TCSPC)技術,測量熒光(包括自發熒光、熒光染料、熒光蛋白)分子的壽命,可用于:1測量染料的內在性質,如異構化、質子化、折疊等;2超出熒光分辨率的微環境研究,如分子結合、離子濃度、pH、親脂性環境、膜電位等;3光譜非常接近的多種染料的分離;染料的光學物理特性研究等等。FCS
光子儀作用
主要是活血通經,通絡止痛,祛風止痙,改善局部的血液循環,起到消炎消腫的作用。在臨床上應用廣泛,可用外傷引起的軟組織腫脹及創傷性關節炎,可以用于風濕類風濕性關節炎的病變引起的疼痛,也可以用于頸椎退行性病變,腰椎退行性病變,骨質增生,頸椎不穩,腰椎不穩,椎間盤退行病變及突出引起的疼痛。