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研究發(fā)現(xiàn)鈣鈦礦光子晶體對(duì)于LED具有巨大的應(yīng)用潛力

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2011-05-27 10:11:411975

反鐵磁光子晶體波導(dǎo)的性質(zhì)

研究了平面反鐵磁光子晶體波導(dǎo)的色散性質(zhì).這種光子晶體波導(dǎo)是由兩個(gè)平行金屬板之間填充一維反鐵磁光子晶體構(gòu)成.對(duì)FeF2/Vacuum光子晶體波導(dǎo)進(jìn)行數(shù)值和理論分析表明:(1)電磁波模
2011-06-16 17:51:3431

光子晶體光纖的有效面積

本文應(yīng)用光子晶體光纖( PCF) 的本地正交函數(shù)模型和Maxwell 方程的比例性質(zhì)分析了PCF 有效模場面積, 給出了三角格子與四方格子PCF 的數(shù)值結(jié)果, 得到了歸一化有效面積與歸一化波長及光纖
2011-06-20 16:50:4436

光子晶體光纖包層基模解析解法的研究

采用傳統(tǒng)光纖的模式分類方法可以將光子晶體光纖包層的基模歸為HE;模,研究了矢量解法和標(biāo)量解法在相同參數(shù)下求解的差別,計(jì)算表明在空氣孔較大時(shí)標(biāo)量解法會(huì)帶來較大的誤差。給
2011-09-16 16:25:410

[4.15]--太陽能電池

光電檢測技術(shù)
jf_60701476發(fā)布于 2022-11-29 03:32:30

[5.16]--太陽能電池

光電檢測技術(shù)
jf_60701476發(fā)布于 2022-11-29 09:33:29

[6.16]--太陽能電池

光電檢測技術(shù)
jf_60701476發(fā)布于 2022-11-29 10:19:56

光子晶體簡介與高品質(zhì)因子光子晶體環(huán)狀腔方案

光子晶體是一種周期性的光學(xué)結(jié)構(gòu),具有光子帶隙的特性,能夠有效控制光波的傳輸。在完美光子晶體結(jié)構(gòu)中引入一些缺陷,就會(huì)形成光子晶體微腔。光子晶體微腔因其品質(zhì)因子高、模式體積小、尺寸小等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)
2017-10-26 10:15:5912

光子晶體光纖光柵的發(fā)展與應(yīng)用

光子晶體光纖光柵產(chǎn)生有它的歷史必然性。說光子晶體光纖光柵的產(chǎn)生具有歷史必然性,是因?yàn)榭萍荚诓粩嗟陌l(fā)展過程中,當(dāng)有新的物質(zhì)被發(fā)現(xiàn)時(shí),圍繞著這個(gè)物質(zhì)的相關(guān)物質(zhì)就會(huì)有新的突破,也就是當(dāng)光子晶體這種新新
2017-10-31 10:25:4511

光子晶體光纖的結(jié)構(gòu)組成及其對(duì)色散的影響介紹

光子晶體光纖由于其靈活可調(diào)的色散特性用作色散補(bǔ)償具有極大的應(yīng)用潛力。 設(shè)計(jì)了一種色散補(bǔ)償光子晶體光纖, 并運(yùn)用頻域有限差分法模擬了其色散特性, 從理論上分析了其結(jié)構(gòu)參數(shù)孔間距 和空氣占空比
2017-11-03 09:36:546

側(cè)漏型光子晶體光纖傳輸特性的研究

通過引入橢圓摻鍺芯和側(cè)向泄露通道, 提出并研制出一種側(cè)漏型光子晶體光纖 (photonic crystal fiber, PCF)。 應(yīng)用結(jié)構(gòu)重構(gòu)全矢量有限元數(shù)值分析法分析了設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和實(shí)際研制
2017-11-03 14:45:1310

全矢量有限元法對(duì)空芯光子晶體光纖損耗的研究

為了研究反共振纖芯壁對(duì)空芯光子晶體光纖限制損耗和散射損耗的影響,利用全矢量有限元法對(duì)所設(shè)計(jì)的具有不同纖芯壁和纖芯半徑的空芯光子晶體光纖進(jìn)行仿真,得到了 3 種纖芯壁在不同纖芯半徑時(shí)的有效折射率、限制
2017-11-06 14:35:3411

光子晶體波導(dǎo)的原理及其FDTD的分析

的柵念 是由 E.Yablonovitchn和 s.John[2于 。1987年幾乎 同時(shí)分別獨(dú)立地提出 的。 自從光子晶體這個(gè)概念被提 出以來 ,人們就在理論上和實(shí)驗(yàn)上對(duì)光子晶體進(jìn)行 了廣泛的研究_3]。光子晶體是 由不 同介電系數(shù) 的物質(zhì)周期性排列而成 的,在這種折射率呈周期性排布 的
2017-11-07 11:25:2817

全光通信中光子晶體波導(dǎo)的慢光實(shí)現(xiàn)

首先指 出實(shí)現(xiàn)慢光的兩種不同途徑 改變材料 色散和波導(dǎo)結(jié)構(gòu) 色散,并對(duì)利用結(jié)構(gòu) 色散產(chǎn)生慢光的光子晶體波導(dǎo)的原理 、結(jié)構(gòu)和特征作 了說明。然后綜述了目前光子晶體波導(dǎo) 中產(chǎn)生慢光的新型結(jié)構(gòu)和方法:啁啾
2017-11-07 11:28:024

光纖激光器及其光子晶體光纖的解析

光子晶體光纖研究的日趨成熟不僅拓寬了光纖激光器的研究領(lǐng)域,同時(shí)也推動(dòng)了激光技術(shù)的發(fā)展。文章針對(duì)大模面積雙包層光子晶體光纖的特點(diǎn),探討了其在光纖激光器中的應(yīng)用,重點(diǎn)闡述了光子晶體光纖在光纖激光器
2017-11-07 11:30:4617

光子晶體光纖激光器及其關(guān)鍵技術(shù)的解析

與常規(guī)雙包層光纖相比 ,空氣包層大模面積光子晶體光纖更適用于高功率激光器的研制。介紹了高功率光子晶體光纖激光器研究的最新進(jìn)展 ,分析了耦合系統(tǒng)和諧振腔設(shè)計(jì)中所存在的不利于功率提高的因素 ,指出低損耗
2017-11-08 11:22:306

光子晶體光纖的介紹及其色散特性的分析

利用有效折射率方法基于標(biāo)量近似理論對(duì)光子晶體光纖的傳播模式和色散特性進(jìn)行了數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)通過調(diào)節(jié)光纖包層的空氣填充率或包層空氣穴節(jié)距及其有效芯徑可以在很寬的波長范圍實(shí)現(xiàn)單模傳播,可以設(shè)計(jì)零色散波長
2017-11-13 15:22:175

區(qū)塊鏈在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域中具有巨大潛力

了一個(gè)根本不健全的系統(tǒng)。成功率只有39%。他們的100次實(shí)驗(yàn)中,有61次結(jié)果跟文獻(xiàn)相對(duì)比,都無法得出與文獻(xiàn)一致的結(jié)果。對(duì)于研究人員來說,這些結(jié)果或多或少是意料之中的。 MMR疫苗爭議是最嚴(yán)重的偽造研究
2019-03-07 11:46:371629

石墨炔類碳材料在能源設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用方面具有巨大潛力

中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所碳基材料與能源應(yīng)用研究研究發(fā)現(xiàn),通過對(duì)石墨炔碳材料進(jìn)行分子設(shè)計(jì)控制炔鍵的數(shù)目,增加更多的儲(chǔ)鈉位點(diǎn)和傳輸通道,進(jìn)而制備出具有更好電化學(xué)表現(xiàn)的儲(chǔ)鈉材料,其優(yōu)異的比容量和超長的循環(huán)穩(wěn)定性表明石墨炔類碳材料在儲(chǔ)能方面具有巨大的應(yīng)用潛力
2019-10-11 15:57:11761

區(qū)塊鏈具有巨大的商業(yè)應(yīng)用潛力

理論上,區(qū)塊鏈具有巨大的商業(yè)應(yīng)用潛力。然而,一旦你超越了區(qū)塊鏈理論的圣杯炒作,你可能會(huì)經(jīng)歷一個(gè)發(fā)人深省的頓悟。 自從中本聰在2008年推出這項(xiàng)技術(shù)以來,研究人員就一直支持區(qū)塊鏈作為一種可行的安全解決方案,而目前人類還在努力跟上技術(shù)的步伐。
2019-12-10 09:22:32710

利用激光實(shí)現(xiàn)無墨彩色直寫和復(fù)印功能,有望拓展光子晶體的應(yīng)用

近日,中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院納米調(diào)控與生物力學(xué)研究中心研究員杜學(xué)敏團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)激光程控形狀記憶光子晶體的無墨彩寫與復(fù)?。豪眉す饧纯稍?b class="flag-6" style="color: red">光子晶體智能材料上實(shí)現(xiàn)無墨彩色直寫和復(fù)印功能,有望拓展光子晶體在信息存儲(chǔ)等領(lǐng)域的應(yīng)用。
2020-04-11 14:16:122307

IOT為智慧城市釋放巨大商業(yè)潛力,同時(shí)帶來巨大網(wǎng)絡(luò)安全威脅

根據(jù)一份新的報(bào)告,智慧城市有潛力為阿拉伯聯(lián)合酋長國(UAE)釋放巨大的商業(yè)潛力,但它也警告了物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和連接設(shè)備帶來的巨大網(wǎng)絡(luò)安全威脅。
2020-05-30 11:07:01508

研究人員發(fā)現(xiàn)通過3D打印技術(shù)將低成本微型機(jī)器人小型化的巨大潛力

該團(tuán)隊(duì)設(shè)法重復(fù)了此過程多次,打印出長度范圍從5000微米一直到1000微米的微致動(dòng)器。他們開發(fā)的最薄的微致動(dòng)器只有20微米厚。研究人員發(fā)現(xiàn),與其他3D打印方法的典型1kV +相比,他們可以以低至1V的電位來啟動(dòng)設(shè)備??茖W(xué)家認(rèn)為,他們的工作顯示出通過3D打印技術(shù)將低成本微型機(jī)器人小型化的巨大潛力。
2020-08-10 17:23:51691

研究人員報(bào)告了一種構(gòu)建光子張量核心的方法

在他們的 論文中, 用于機(jī)器學(xué)習(xí)的光子張量核心,Mario Miscuglio和Volker Sorger認(rèn)為,在異構(gòu)計(jì)算時(shí)代,基于光子的專用處理器具有增強(qiáng)電子系統(tǒng)的巨大潛力,并且可能在網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)備以及其他設(shè)備中表現(xiàn)出色5G通信。
2020-09-11 13:40:241624

探測中紅外波段光子的能力為研究和應(yīng)用開啟了巨大的新機(jī)遇

探測中紅外波段光子的能力為研究和應(yīng)用開啟了巨大的新機(jī)遇,這些研究包括:加強(qiáng)對(duì)其他行星上生命化學(xué)跡象的搜索,在漆黑環(huán)境中對(duì)車輛的隱形導(dǎo)航,以及對(duì)暗物質(zhì)的搜索,這種看不見的物質(zhì)被認(rèn)為占據(jù)了宇宙總質(zhì)量的80%。
2021-06-09 09:33:401818

集成光子制備工藝的研究

摘要 本文主要研究集成光子的制備工藝?;贗II-V半導(dǎo)體的器件, 這項(xiàng)工作涵蓋了一系列III-V材料以及各種各樣的設(shè)備。 最初,設(shè)計(jì),制造和光學(xué)表征研究了鋁砷化鎵波導(dǎo)增強(qiáng)光學(xué)非線性
2022-02-24 14:55:40950

短波中紅外硅基光子學(xué)的發(fā)展歷程

硅基材料具有高折射率(~3.45@2μm波長)和高克爾非線性系數(shù)(~1.1×10?17m2/W@2μm波長)的特點(diǎn),并且在短波中紅外波段的雙光子吸收系數(shù)較低,因此,在短波中紅外非線性光學(xué)器件的研發(fā)和應(yīng)用方面潛力巨大。
2022-04-27 10:26:401267

PCSEL光子晶體激光器簡介

光子晶體是指具有光子帶隙的周期性接電結(jié)構(gòu)材料,所謂光子帶隙是由于接電常熟不同的材料在空間周期性排列導(dǎo)致介電常數(shù)的空間周期性,使得光折射率產(chǎn)生周期性分布,光在其中傳播時(shí)產(chǎn)生能帶結(jié)構(gòu),在帶隙中的光子頻率被禁止傳播,因此稱為光子禁帶,具有光子禁帶特征的材料稱為光子晶體。
2022-11-29 11:33:263931

光子晶體的發(fā)展前景

光子晶體又稱光子禁帶材料、PBG光子晶體結(jié)構(gòu),是由不同折射率的介質(zhì)周期性排列而形成的人工微結(jié)構(gòu)。在自然界中,結(jié)構(gòu)著色和動(dòng)物反射器都是光子晶體的表現(xiàn)形式。光子晶體具有光子局域、光子禁帶等特性,隨著研究
2022-12-09 15:58:002456

光子晶體光纖的特點(diǎn)性能及應(yīng)用

值得一提的是,從發(fā)現(xiàn)光子晶體光纖能夠產(chǎn)生超連續(xù)光譜這一特性到將其應(yīng)用到光計(jì)量學(xué)中的時(shí)間間隔僅有幾個(gè)月,而T.Hansch教授則因在超精密光譜學(xué)測量方面成就斐然,尤其為完善“光梳”技術(shù)作出了重要貢獻(xiàn)而獲得了2005年度的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
2022-12-16 10:14:362368

鈮酸鋰超構(gòu)表面制備及光子學(xué)應(yīng)用

作為三維超構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長厚度的人工超構(gòu)表面結(jié)構(gòu)能夠在緊湊的平臺(tái)上靈活操縱光與物質(zhì)的相互作用,有利于多功能、超緊湊光子器件的研發(fā),對(duì)于微納光子學(xué)和集成光子學(xué)具有重要意義。
2023-01-14 17:27:592416

Vienne和Uranus描述光子晶體布拉格光纖的模式

FDE求解器可用于精確計(jì)算任意復(fù)雜結(jié)構(gòu)的模式,包括光子晶體布拉格光纖。在此示例中,我們計(jì)算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶體布拉格光纖的模式。
2023-03-24 09:20:49620

一種制造光子時(shí)間晶體的方法介紹

研究人員開發(fā)出了一種制造光子時(shí)間晶體的方法,并已經(jīng)證明這些奇異的人造材料可以放大照射在它們身上的光。
2023-04-07 10:41:30631

光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用

,人類將邁進(jìn)光子時(shí)代,光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用將對(duì)人類生活產(chǎn)生巨大影響。 關(guān)鍵詞 :現(xiàn)代光學(xué);光子學(xué);光子技術(shù);應(yīng)用;光信息 光學(xué)是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學(xué)。光學(xué)作為一門誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:57608

基于光子晶體諧振器的單光子鉺發(fā)射源構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,德國研究人員研發(fā)出一種新型光子晶體諧振器,他們認(rèn)為這種諧振器非常適合構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)。
2023-06-26 09:23:32389

具有多個(gè)光子和UWA的無用機(jī)器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有多個(gè)光子和UWA的無用機(jī)器.zip》資料免費(fèi)下載
2023-07-10 11:02:340

人工智能賦能超構(gòu)光子學(xué)研究

現(xiàn)象,為完全控制光提供了更廣泛深入的見解和更有用的工具。 人工智能(Artificial intelligence, AI)研究、模擬和擴(kuò)展以類人類智能的方式進(jìn)行計(jì)算和完成復(fù)雜工作的系統(tǒng)及方法,已迅速融入各類學(xué)科的前沿研究中。對(duì)于超構(gòu)光子學(xué)而言,人工智能技術(shù)可以實(shí)
2023-07-17 11:06:30440

折射率引導(dǎo)型光子晶體光纖的結(jié)構(gòu)類型與機(jī)理

前言光子晶體光纖(photoniccrystalFiber,PCF)的概念。與普通光纖是由包層與纖芯兩種介質(zhì)組成向類比,光子晶體光纖通常是由單一介質(zhì)構(gòu)成的,其包層周期性地規(guī)則對(duì)稱分布著具有波長量級(jí)
2023-07-31 22:58:28436

光子晶體中的偽引力效應(yīng)

光子晶體是一種人造的周期性結(jié)構(gòu),它可以對(duì)特定頻率范圍內(nèi)的光產(chǎn)生強(qiáng)烈的反射或透射。如何用光子晶體來模擬引力呢?改變光子晶體的形狀或大小,從而改變其周期性。這樣做會(huì)導(dǎo)致能帶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,并且影響光在
2023-11-23 16:17:07229

短波紅外單光子激光雷達(dá)研究進(jìn)展

光子激光雷達(dá)技術(shù)在遙感、自動(dòng)駕駛、無人機(jī)導(dǎo)航等領(lǐng)域中扮演著關(guān)鍵角色。該技術(shù)利用時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)技術(shù)(TCSPC),能夠?qū)崿F(xiàn)超高分辨率和長距離目標(biāo)探測,具有巨大潛力,在軍事、航空航天、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-12-04 14:35:11221

什么是光子芯片透明屏?它與LED透明屏有何不同?

什么是光子芯片透明屏?它與LED透明屏有何不同? 光子芯片透明屏是一種新興的顯示技術(shù),它利用光子芯片技術(shù)來實(shí)現(xiàn)高分辨率、高亮度的透明顯示。與傳統(tǒng)的LED透明屏相比,光子芯片透明屏在透明度、分辨率
2023-12-11 13:43:371053

研究人員發(fā)現(xiàn)光子探測新技術(shù)

? 中佛羅里達(dá)大學(xué)研究員、納米科學(xué)技術(shù)中心教授Debashis Chanda開發(fā)了一種新技術(shù)來檢測光子——從可見光到無線電頻率的基本粒子,在攜帶細(xì)胞通信方面起著重要作用。 這一進(jìn)步可能會(huì)導(dǎo)致各個(gè)領(lǐng)域
2023-12-21 06:35:46155

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