集成光路芯片能發出多種顏色激光
美國國家標準與技術研究院(NIST)科學家研制出一種新型光路芯片,僅有指甲大小,能夠產生彩虹般的各種顏色的激光。這種芯片處理光的方式與傳統芯片處理電子的方式類似,將能發出多種波長光的激光器集成于方寸之間,成為一種光的“集成電路”,有望為人工智能、量子計算和光學原子鐘等前沿技術注入新動力,相關論文發表于新一期《自然》雜志。基于非線性光學原理的光子芯片,其上集成了能發出數十種色彩光的激光器。圖片來源:美國國家標準與技術研究院目前,高質量、緊湊高效的激光器往往只能發出少數幾種波長,例如半導體激光器擅長產生980納米的紅外光;而光學原子鐘和量子計算機等技術,需要繽紛多彩的光源,能產生這些色彩的傳統激光器卻體積龐大、價格高昂且耗電驚人。此次研制的新型光子芯片,猶如一塊精巧的千層蛋糕。團隊以涂有二氧化硅(玻璃)和鈮酸鋰的標準硅片為基底——鈮酸鋰是一種非線性光學材料,能改變穿行其中的光的顏色。隨后,他們在上面添附金屬電極,通過施加電場,將一種......閱讀全文
超構材料光子集成芯片研究再獲新成果
“光”是世界上速度最快的信息載體,對光的捕獲和操控,就成為人們孜孜追求的目標。南京大學物理學院劉輝教授所在的課題組,結合國家在光子集成方面的重大需求和超構材料國際前沿領域,在超構材料光子集成芯片研究方面率先提出納米螺旋偏振器,用于調控光偏振信息;最早提出磁共振納米波導,在納米尺度下傳遞光信息;以
首次在集成光子芯片上產生偏振糾纏光子對
近日,中科院西安光學精密機械研究所的外專千人計劃Brent E. Little與加拿大魁北克國立科學研究所、香港城市大學、澳大利亞墨爾本皇家理工大學等單位合作,利用非線性微環諧振腔中TE和TM模式間的自發四波混頻效應,結合微環諧振腔的濾波選模作用,首次在集成光子芯片上產生了偏振糾纏光子對的研究成
我制成世界首個集成自由電子光源芯片
記者日前從清華大學電子工程系獲悉,該系黃翊東教授團隊成員劉仿副教授,帶領科研人員研制出了集成自由電子光源的芯片,在國際上首次實現了無閾值切倫科夫輻射,是我國科學家率先實現的重大理論突破,加速了自由電子激光器小型化進程。相關研究論文近期發布在國際權威期刊《自然·光子》上。 切倫科夫輻射現象193
光子集成芯片和微系統研究獲突破
5月18日,北京大學教授王興軍課題組和美國加州大學圣芭芭拉分校教授John E. Bowers課題組在《自然》雜志在線發表研究論文,在世界上首次報道了由集成微腔光梳驅動的新型硅基光電子片上集成系統,研究團隊歷時3年協同攻關,終于攻克了這一世界性難題。王興軍告訴《中國科學報》,這個工作是集成光梳和硅光
南京集成電路大學揭牌-系全國首個“芯片”大學
10月22日,南京集成電路大學在江蘇南京江北新區人力資源服務產業園揭牌成立。這所由江北新區聯合企業、高校共同成立的大學,是全國首個以集成電路產業命名、關注集成電路產業人才培養的大學。 集成電路是用半導體材料制成的電路集合,芯片則是由不同種的集成電路或者單一類型集成電路形成的產品。集成電路產業的發
二維材料成功集成到硅微芯片內
沙特阿卜杜拉國王科技大學科學家在27日出版的《自然》雜志上發表論文指出,他們成功將二維材料集成在硅微芯片上,并實現了優異的集成密度、電子性能和良品率。研究成果將幫助半導體公司降低制造成本,及人工智能公司減少數據處理時間和能耗。二維材料有望徹底改變半導體行業,但盡管科學家們研制出了多款類似設備,但技術
二維材料成功集成到硅微芯片內
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497276.shtm 微芯片內的設備和電路的光學顯微鏡圖像。圖片來源:《自然》雜志網站 科技日報北京3月28日電?(記者劉霞)沙特阿卜杜拉國王科技大學科學家在27日出版的《自然》雜志上發表論
平直度檢查儀的光路原理
光路原理平直度檢查儀1-光源;2-濾光片;3-分劃板;4-立方直角棱鏡;5、6-反射鏡;7-物鏡;8-體外反射鏡;9-固定分劃板;10-活動分劃板; 11-目鏡; 12-測微螺桿;13-測微鼓輪
帶參考光路的反射探頭訂購信息
訂購信息FCR-14xx200-2-REF-ME? 帶參考光路的反射型光纖探頭,?由14根200μm芯徑光纖組成,?2?m?長,?SMA?接頭選件 -HT? 高溫?型??(可達?200°C)-HTX 超高溫型(可達?500°C)-PK? PEEK?探頭材料代替不銹鋼-HY Hastelloyò?C2
激光粒度儀校準光路非常重要
?激光粒度儀作為粉體檢測設備,常常會面對多塵環境,測試窗口鏡片則是會直接接觸粉體樣品的光學器件。聚焦透鏡或者準直透鏡等光學鏡片受到使用環境中的浮塵污染或者發生霉菌污染,會使純凈的測量光束產生雜散光。這些雜散光會混入樣品的散射光中干擾測試;測量窗口鏡片上的污染物則會直接產生較強的散射光。因此,光學
激光粒度儀校準光路非常重要
激光粒度儀作為粉體檢測設備,常常會面對多塵環境,測試窗口鏡片則是會直接接觸粉體樣品的光學器件。聚焦透鏡或者準直透鏡等光學鏡片受到使用環境中的浮塵污染或者發生霉菌污染,會使純凈的測量光束產生雜散光。這些雜散光會混入樣品的散射光中干擾測試;測量窗口鏡片上的污染物則會直接產生較強的散射光。因此,光學鏡
激光粒度儀校準光路非常重要
激光粒度儀是根據顆粒能使激光產生散射這一物理現象測試粒度分布的。由于激光具有很好的單色性和極強的方向性,所以一束平行的激光在沒有阻礙的無限空間中將會照射到無限遠的地方,并且在傳播過程中很少有發散的現象。激光粒度儀集成了激光技術、現代光電技術、電子技術、精密機械和計算機技術,具有測量速度快、動態范圍大
阿貝型自準直儀的光路原理
阿貝型自準直儀1-物鏡;2-分劃板;3-棱鏡;4-光源;5-反射鏡若平面反射鏡對光軸產生微小轉角α ,則十字線像將發生偏離,偏離量可從刻度尺上讀出。
我國集成微腔光梳研究面臨重大挑戰
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500377.shtm
高速光接收芯片研究取得重要進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500715.shtm
首塊激光器和光柵集成的硅芯片問世
據美國物理學家組織網8月10日(北京時間)報道,新加坡數據存儲研究所的魏永強(音譯)和同事首次構建出一種由一個激光器和一個光柵集成的新型硅芯片,其中的光柵能讓光變得更強并確保激光器輸出1500納米左右波長的光,而通訊設備標準的操作波長正是1500納米。 光纖在傳輸數據時需要讓不同波長
單芯片三維集成有了創新低溫工藝
三維集成是通過在垂直方向上將多個獨立的芯片或功能層堆疊在一起的器件系統,能夠實現邏輯、存儲和傳感等功能的垂直集成和協同工作,是后摩爾時代的重要技術路線。 目前,商用的三維集成主要是通過封裝技術將多芯片或者多芯粒垂直堆疊和互聯。單芯片三維集成則是直接在同一芯片內部垂直集成多個器件層。通過將每一器
西安光機所在光子集成芯片領域取得新進展
“向光而行 科技報國”,中國科學院西安光學精密機械研究所以強烈的創新責任在使命驅動的建制化基礎研究中持續彰顯西光力量。其中,2024年就在光子集成芯片領域取得一系列顯著性創新進展或成果,相關成果發表在《科學進展》(Science Advances)、《物理評論通訊》(Physical Review
集成微泵式微流控芯片關鍵技術的研究
本課題以平面型結構的微型無閥泵和集成微型無閥泵式微流控芯片為研究對象,研究了高刻蝕速率與高表面質量兼具的玻璃濕法刻蝕工藝,創新性的建立了非超凈環境下玻璃高效鍵合的工藝路線,同時,系統地研究了Micro—DPIV微流場可視化檢測技術中的顯微拍攝、激光照明方式、納米級示蹤粒子布朗運動誤差消除、跨幀技術以
單芯片三維集成有了創新低溫工藝
三維集成是通過在垂直方向上將多個獨立的芯片或功能層堆疊在一起的器件系統,能夠實現邏輯、存儲和傳感等功能的垂直集成和協同工作,是后摩爾時代的重要技術路線。目前,商用的三維集成主要是通過封裝技術將多芯片或者多芯粒垂直堆疊和互聯。單芯片三維集成則是直接在同一芯片內部垂直集成多個器件層。通過將每一器件層直接
西安光機所芯片集成微腔光學頻率梳研究獲進展
近日,中國科學院西安光學精密機械研究所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室微納光學與光子集成課題組在中國科學院戰略性先導科技專項(B類)“大規模光子集成芯片”和國家自然科學基金項目的支持下,芯片集成微腔光學頻率梳研究取得進展,特邀論文Raman self-frequency shift of sol
如何提高芯片級封裝集成電路的熱性能?
在便攜式電子市場,電源管理集成電路(PMIC)正在越來越多地采用球柵陣列(BGA)封裝和芯片級封裝(CSP),以便降低材料成本,改進器件的電性能(無焊線阻抗),并且實現更小的外形尺寸。但是這些優勢的取得并不是沒有其他方面的妥協。芯片級封裝的硅片不再直接與用于導電和導熱的較大散熱板(E-P
雙光路大直徑測徑儀的研發
引言無縫鋼管的軋制屬于一種多品種、連續生產過程,并且對于熱軋無縫鋼管而言,溫度也是其需要解決的難題,那么在線檢測無縫鋼管就要考慮到溫度及其尺寸規格變換帶來的測量范圍問題。間距可調雙測頭技術采用雙光路法進行檢測。本文主要介紹的就是這種方法的大直徑測徑儀。1、雙光路法測量如上圖所示,兩組光電測頭分別位于
熒光顯微鏡是什么光路系統?
在顯微鏡下,由于某些物質的光學特性,普通正置顯微鏡不能看清楚其內部結構,而其擁有另外一種特性,比如細胞中有些物質,如葉綠素等,受紫外線照射后可發熒光;另有一些物質本身雖不能發熒光,但如果用熒光染料或熒光抗體染色后,經紫外線照射亦可發熒光,利用這種物質的光學特性,研發出了專業的顯微顯示設備,即熒光顯微
光學顯微鏡成像光路系統的調整
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}顯微鏡成像光路系統的調整,是根據不同顯微鏡檢術的需要而進行的。所謂顯微鏡檢術(microscopy),概括而言就是以顯微
數碼顯微鏡的光路轉換機構
數碼顯微鏡的光路轉換機構 現代大型數碼顯微鏡的主機架上開有多處照明光源燈殼、照像裝置、記錄裝置、電視發生器和光電元件的連接口。在這些連接口與成像光路系統之間不可能同時接通光路。照明光源發出的光束首先供給某一成像系統。例如供給落射光成像系統或供給透射光成像系統。也可供給可見光系統或供給紫外光系統。經
雙分劃板型自準直儀光路原理
雙分劃板型自準直儀光路原理雙分劃板型自準直儀1-物鏡;2-指示分劃板;3-立方直角棱鏡;4-刻度分劃板若平面反射鏡對光軸有偏轉,將引起自準直像偏離十字線,由測微機構測出其偏離量,即可得出反射鏡對光軸的偏轉角。
雙光路大直徑測徑儀的研發
引言無縫鋼管的軋制屬于一種多品種、連續生產過程,并且對于熱軋無縫鋼管而言,溫度也是其需要解決的難題,那么在線檢測無縫鋼管就要考慮到溫度及其尺寸規格變換帶來的測量范圍問題。間距可調雙測頭技術采用雙光路法進行檢測。本文主要介紹的就是這種方法的大直徑測徑儀。1、雙光路法測量如上圖所示,兩組光電測頭分別位于
斐索干涉儀的光路和設計
在光學元件加工時,可使用這些儀器來檢查和測量光學元件的光學表面的質量,如平面度及其局部缺陷與誤差等。干涉儀的光源S可采用準單色光源(如汞光燈、鈉光燈),發出的光經半透半反射鏡P和透鏡L,投射到標準平晶Q與待測光學元件G的夾層處;在O處可觀察到等厚干涉條紋,由這些條紋的微小彎曲形狀來判斷待測光學平
數碼顯微鏡的光路轉換機構
現代大型數碼顯微鏡的主機架上開有多處照明光源燈殼、照像裝置、記錄裝置、電視發生器和光電元件的連接口。在這些連接口與成像光路系統之間不可能同時接通光路。照明光源發出的光束首先供給某一成像系統。例如供給落射光成像系統或供給透射光成像系統。也可供給可見光系統或供給紫外光系統。經過觀察校準物像之后,有時需