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光子晶體:讓光“聽話”的神奇人工結(jié)構(gòu),開啟光學(xué)器件革命新篇
1987年,兩位科學(xué)家Yablonovitch和John的一項(xiàng)發(fā)現(xiàn),為光學(xué)領(lǐng)域埋下了一顆顛覆性的種子——他們提出,一種由電介質(zhì)周期性排列構(gòu)成的人工材料,能像半導(dǎo)體控制電子一樣“囚禁”特定頻率的光,這就是后來被稱為“光子晶體”的神奇結(jié)構(gòu)。三十多年過去,這項(xiàng)源于理論物理的構(gòu)想,正從實(shí)驗(yàn)室走向現(xiàn)實(shí),成為光通信、能源、傳感等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)突破口。
넶2 2025-04-30 -
密蘇里大學(xué)研發(fā)熒光多離子納米粘土材料:開啟多領(lǐng)域定制化應(yīng)用新可能
2025年4月29日,密蘇里大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)宣布成功研制出一種具有革命性的納米材料——熒光多離子納米粘土。這種基于粘土的微小材料憑借其卓越的可定制性,在能源技術(shù)、醫(yī)療診斷、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景,相關(guān)研究成果已發(fā)表于《材料化學(xué)》雜志。
넶1 2025-04-30 -
南開大學(xué)在螺旋錐形光束研究中取得重要突破為微納操控技術(shù)提供新工具
近日,南開大學(xué)許東野教授團(tuán)隊(duì)在結(jié)構(gòu)光場調(diào)控領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,其關(guān)于螺旋錐形光束(Helico-ConicalBeams,HCBs)生成與重構(gòu)的研究成果發(fā)表于國際光學(xué)權(quán)威期刊《ChineseOpticsLetters》。這項(xiàng)突破通過創(chuàng)新的光學(xué)干涉技術(shù),實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜光場的精準(zhǔn)操控,為微納粒子操縱、納米制造等前沿領(lǐng)域提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。
넶4 2025-04-30 -
光的干涉現(xiàn)象:從基礎(chǔ)物理到前沿技術(shù)的演進(jìn)
陽光下懸浮的肥皂泡表面呈現(xiàn)出斑斕的色彩,這一常見的光學(xué)現(xiàn)象本質(zhì)上是光的干涉效應(yīng)所致。作為波動光學(xué)的核心現(xiàn)象,光的干涉不僅解釋了自然界中的視覺奇觀,更成為現(xiàn)代精密測量技術(shù)的理論基石。從微米級的芯片集成到千米級的引力波探測,干涉原理的應(yīng)用貫穿于從微觀到宏觀的廣闊領(lǐng)域,深刻推動著科學(xué)研究與工程技術(shù)的發(fā)展。
넶5 2025-04-29 -
硅基光子集成與鈮酸鋰薄膜技術(shù)的協(xié)同發(fā)展:光通信領(lǐng)域的技術(shù)革新路徑
隨著集成電路微縮制程逼近物理極限,光子集成技術(shù)成為突破電子信息系統(tǒng)性能瓶頸的關(guān)鍵方向。本文系統(tǒng)闡述硅基光子集成(SOI)與鈮酸鋰薄膜(LNOI)技術(shù)的核心優(yōu)勢、器件實(shí)現(xiàn)及技術(shù)瓶頸,分析二者通過異質(zhì)集成形成的互補(bǔ)協(xié)同效應(yīng),探討其在高速光通信、高密度光子集成領(lǐng)域的應(yīng)用前景與產(chǎn)業(yè)化挑戰(zhàn),為相關(guān)技術(shù)研發(fā)與工程實(shí)踐提供理論參考。
넶5 2025-04-29 -
偏振光學(xué)材料有什么特性?光與物質(zhì)相互作用的關(guān)鍵剖析
偏振光學(xué)材料作為核心要素,深刻影響著光的傳播特性與行為表現(xiàn),在眾多前沿技術(shù)和傳統(tǒng)光學(xué)應(yīng)用場景中均發(fā)揮著不可替代的作用。深入了解這類材料的關(guān)鍵光學(xué)特性,不僅有助于優(yōu)化現(xiàn)有光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),更是推動光學(xué)領(lǐng)域向更高精度、更廣泛應(yīng)用方向發(fā)展的重要基礎(chǔ)。以下將對折射率、色散、雙折射以及旋光性這幾種對偏振光學(xué)具有關(guān)鍵意義的材料特性展開系統(tǒng)闡述。
넶5 2025-04-29 -
集成光子時代的光放大革命:摻鉺波導(dǎo)放大器的技術(shù)突破與應(yīng)用前景
光通信技術(shù)正面臨著高速率、低功耗與高度集成化的三重挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)光放大器如摻鉺光纖放大器(EDFA)和半導(dǎo)體光放大器(SOA)雖各有優(yōu)勢,但前者體積龐大難以集成,后者受限于非線性效應(yīng)和偏振敏感性,難以滿足下一代光子芯片的微型化需求。在此背景下,摻鉺波導(dǎo)放大器(EDWA)作為融合稀土離子增益特性與平面波導(dǎo)集成技術(shù)的新興方案,正引領(lǐng)光電子集成領(lǐng)域的關(guān)鍵變革。
넶10 2025-04-28 -
磁光手性超表面實(shí)現(xiàn)偏振無關(guān)的非互易傳輸:機(jī)制、設(shè)計(jì)與應(yīng)用展望
本文深入探討了磁光手性超表面實(shí)現(xiàn)偏振無關(guān)非互易傳輸?shù)难芯窟M(jìn)展。非互易傳輸在光學(xué)領(lǐng)域至關(guān)重要,超表面為其實(shí)現(xiàn)提供了新途徑,但現(xiàn)有方法存在偏振相關(guān)性等局限。研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地提出磁光手性超表面,通過結(jié)合磁光與手性效應(yīng),成功實(shí)現(xiàn)任意偏振入射的非互易傳輸。文中詳細(xì)闡述了其物理機(jī)制、設(shè)計(jì)過程、數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,并展望了在光通訊、顯示等多領(lǐng)域的應(yīng)用前景,為緊湊、偏振不敏感的非互易器件發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
넶12 2025-04-28
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大口徑中心偏差測量儀在半導(dǎo)體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠(yuǎn)鏡等領(lǐng)域的應(yīng)用
高精度的測量儀器對于半導(dǎo)體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠(yuǎn)鏡等領(lǐng)域的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。德國全歐光學(xué)(TRIOPTICS)研發(fā)的大口徑中心偏差測量儀OptiCentric?UP以其卓越的性能,在這些領(lǐng)域中展現(xiàn)出了非凡的應(yīng)用價值。
2024-09-02
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傳函儀作用有哪些?
傳函儀,即光學(xué)傳遞函數(shù)測量系統(tǒng),是一種用于評估光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的高精度測試設(shè)備。它通過測量光學(xué)系統(tǒng)的傳遞函數(shù)(MTF),來量化分析光學(xué)系統(tǒng)的性能,包括分辨率、對比度、畸變等多個關(guān)鍵參數(shù)。本文將詳細(xì)介紹傳函儀的作用及其在光學(xué)系統(tǒng)測試中的應(yīng)用。
2024-05-24
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下一代超精密激光加工解決方案
一塊手掌大小的透明器皿中心,一粒細(xì)如塵埃的斑點(diǎn)若隱若現(xiàn),當(dāng)它被透鏡高倍放大之后,其中隱藏的復(fù)雜結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出來,這便是用光“雕刻”出來的微納結(jié)構(gòu)。通過直寫式光刻技術(shù),我們可以制造智能感知芯片、微觀機(jī)械結(jié)構(gòu),周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
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LED光源模塊由LED光源和散熱器組成
LED光源模塊由LED光源和散熱器組成,實(shí)現(xiàn)發(fā)光和獨(dú)立散熱模塊化設(shè)計(jì)。對于普通的LED光源,芯片產(chǎn)生的大部分熱量通過散熱器和空氣的熱交換而流失。
2023-10-24