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太赫茲光子學組件研究獲重大突破,有助造出廉價緊湊型量子級聯激光器,實現6G電信連接。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
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室首次在新型二維全無機鈣鈦礦CsPb2Br5微片中基于兩種微腔效應,成功實現了高穩定性、模式可調的高品質微納激光。相關工作發表在《光子學研究》(Ph
隨著自動駕駛汽車市場的成熟,傳感器和感知工程師評估系統效率、可靠性和性能等工作變得越來越復雜。許多行業領導者已經認識到,用于激光雷達(LiDAR)數據收集的常規指標,例如幀率(frame rate)、全幀分辨率(ful
量子級聯激光器是一種明亮緊湊的半導體激光器,在中遠紅外光譜區域發光。封閉環形腔使它們走上了通向超快脈沖的道路。復金茲堡朗道方程是連接許多物理領域的數學基礎,包括超導性、超流體、非線性光子學和水波。將一
中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光物理聯合實驗室在鎖模光纖激光器光譜控制技術研究中取得新進展,分析了增益不均勻性、無源器件透射譜等腔內光譜整形效應對鎖模光纖激光器運行狀態的影響,同時通過對腔內
不管是在自動駕駛汽車上還是嵌入在最新的小工具中,光檢測和測距(激光雷達)系統都可能在我們的技術未來中發揮重要作用,使車輛能夠實時“查看”手機地圖三維圖像并增強視頻游戲中的增強現實。但是目前面臨一些挑戰
就像米尺用數百個刻度線來精確測量距離一樣,激光頻率梳有數百個均勻分布且邊界清晰的頻率,可以用來精準測量光波的顏色。均勻間隔的頻率類似于梳子齒,因此得名激光頻率梳。它使新一代原子鐘成為可能,大大增加了通
近期,由中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室和重慶大學合作研究小組通過使用銀銦硫量子點作為增益介質,首次成功獲得了放大的自發輻射作用,同時具有良好增益性能,相關成果以題為“Low-th
一般來說激光是用來加熱物體的,近日,華盛頓大學研究團隊卻通過實驗展示了激光制冷材料的潛力,有望顛覆從生物成像到量子通信等領域。早在2015年該團隊就已經宣布可以利用激光將水和其他液體冷卻至室溫以下,近日該
近日,復旦大學信息學院光科學與工程系吳翔教授與南京大學現代工程與應用科學學院姜校順教授合作團隊研發了一種新型雙曲面鼓型微腔(hyperboloid-drum microdisk, HD microdisk)激光生物傳感器。這種傳感器可以實現
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室研究團隊提出了一種基于尾場空泡加速的自旋過濾器,利用該方案有望實現全光驅動的緊湊高能極化電子源。相關研究成果發表于《應用物理評論》(Phys
在夜間觀察遇到的最大難點是光強不足及對比度差,在夜視技術沒出現之前或技術不發達時,單憑人眼是很難在夜間觀察目標及環境的。長波LWIR紅外成像夜視技術分類:微光夜視、紅外夜視,激光夜視。用于夜間觀察的微光和
激光雷達(LiDAR)是一種利用激光來測量物體之間距離的遙感技術,其利用發射和接收光信號之間的時間差乘以光速來測量距離。當今3D 激光雷達傳感器具有高的橫向、縱向和徑向分辨率,是推動L4級和L5級自動駕駛汽車不斷
據外媒報道,埃因霍溫理工大學的研究人員開發了一種新的集成光學傳感器,它可以提高測量的分辨率,并為完全集成和緊湊的光學傳感器鋪平了道路,包括用于片上傳感平臺的激光器和探測器。這種傳感器可以在納米尺度上精
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在強太赫茲脈沖產生的研究中取得新進展,利用焦耳量級的激光能量實現高轉換效率,產生3mJ的強太赫茲脈沖,并在納米曲率探針尖端獲得了超強太赫茲
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在大能量中紅外飛秒渦旋激光方面取得新進展。提出了利用空間相位調制結合光學參量啁啾脈沖放大技術產生超強超短渦旋激光的方法,并國際首次實現中
幾十年來,“硅發光”一直是微電子行業的圣杯,解決這個難題將徹底改變計算,因為受益于此,芯片將變得比以往任何時候都快。近日,埃因霍溫理工大學(TU/e)的研究人員現在已經開發出一種硅合金,這種硅合金可以發光
據麥姆斯咨詢報道,法國蒙彼利埃大學(University of Montpellier)的一項研究項目開發出中紅外激光光源的外延集成技術。硅上集成半導體光源圖示中紅外光譜涵蓋了大氣窗口和許多分子的吸收峰,這些分子對醫學與工業
1、實驗名稱基于飛秒激光頻率梳的高精度水下聲速測量方法2、研究方向保證測量精度溯源性的飛秒激光海水聲速測量新方法3、實驗內容通過放大器驅動超聲換能器,實現水下聲光調制實驗。進而實現聲速的精準測量。4、測試
中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室與同濟大學電子與信息工程學院研究人員合作,首次提出一種基于全固態激光器的諧振光束實現無線充電的新方案,實現2瓦電功率、2.6米無線能量傳輸。相關成