光子學(xué)是什么?納米光子學(xué)又是什么?光子器件與電子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
光子學(xué)技術(shù)在汽車應(yīng)用中有什么優(yōu)勢(shì)?
2021-05-12 06:45:51
美容光子探頭電流過大。尋要多大的電阻尋求高手指點(diǎn){:1:}
2012-09-01 11:27:09
能量標(biāo)定和簡(jiǎn)化的讀出電子器件可以完美匹配實(shí)驗(yàn)室相關(guān)需求,而且PILATUS完全符合您的預(yù)算?;旌舷袼丶夹g(shù)和單光子計(jì)數(shù)技術(shù),這兩項(xiàng)能夠提升數(shù)據(jù)質(zhì)量和采集效率的關(guān)鍵技術(shù),在所有PILATUS探測(cè)器中完美
2014-03-03 19:12:54
結(jié)合多極法和耦合模理論,對(duì)一種典型的正六邊形空氣孔包層結(jié)構(gòu)光子晶體光纖布拉格光柵的傳輸譜進(jìn)行了研究,使用Matlab工具對(duì)這種光柵特性進(jìn)行了計(jì)算和仿真。對(duì)比了常規(guī)單模光纖所成光柵與相同光柵周期光子
2010-06-02 10:05:28
的.迄今為止,已有多種基于光子晶體的全新光子學(xué)器件被相繼提出,并且隨著半導(dǎo)體微加工技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展,人們對(duì)這些器件開展了深入系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究.這些光子晶體光學(xué)器件使信息處理技術(shù)的“全光子化”和光子技術(shù)
2014-10-14 10:25:04
光子產(chǎn)業(yè)(Photonics Industry)是推動(dòng)21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。光子學(xué)是關(guān)于光的科學(xué)和技術(shù),特別是光的產(chǎn)生、指引、操縱、增強(qiáng)和探測(cè)。從通信到衛(wèi)生保健,從生產(chǎn)材料加工到照明設(shè)備
2019-06-21 06:12:31
和簡(jiǎn)化的讀出電子器件可以完美匹配實(shí)驗(yàn)室相關(guān)需求,而且PILATUS完全符合您的預(yù)算?;旌舷袼丶夹g(shù)和單光子計(jì)數(shù)技術(shù),這兩項(xiàng)能夠提升數(shù)據(jù)質(zhì)量和采集效率的關(guān)鍵技術(shù),在所有PILATUS探測(cè)器中完美
2014-03-03 19:21:07
高報(bào)酬尋找能做逆向工程,即在沒有CAD圖紙的情況下直接獲取零件的輪廓進(jìn)行擬合可獲取CAD圖
2017-04-18 09:25:18
。用光時(shí)分復(fù)用技術(shù)獲得更高頻率信號(hào)的研究取得了突破,太赫茲技術(shù)也在光學(xué)科技的推動(dòng)下取得了快速的進(jìn)展。而在高頻的微波光子學(xué)研究的領(lǐng)域中,利用光學(xué)方法產(chǎn)生毫米波調(diào)制的副載波信號(hào),將光纖傳輸、高速光電子器件
2019-07-11 07:14:15
`[從零開始學(xué)電子元器件識(shí)別與檢測(cè)技術(shù)]`
2012-08-15 09:23:06
原生程序的入口函數(shù) 194 7.2.2 main函數(shù)究竟何時(shí)被執(zhí)行 198 7.3 原生文件格式 199 7.4 原生C程序逆向分析 200 7.4.1 原生程序的分析方法 200
2015-09-26 10:53:40
iOS 逆向工程看書筆記day01
2019-08-12 06:28:17
一臺(tái)linux逆向虛擬機(jī)的打造
2019-10-15 10:55:57
matlab怎么學(xué)?求方法
2014-01-15 15:08:10
請(qǐng)問,我利用閃爍體轉(zhuǎn)化輻射能量為光子,光子數(shù)每秒幾十萬,為什么用qsCMOS檢測(cè)不到?
2022-09-01 15:45:30
`書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:GaN 納米線制造和單光子發(fā)射器器件應(yīng)用的蝕刻工藝編號(hào):JFSJ-21-045作者:炬豐科技網(wǎng)址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:11:24
使用 Wulff-Jaccodine方法預(yù)測(cè)這些結(jié)構(gòu)的凸凹形狀。? 使用濕化學(xué)蝕刻方法了解和預(yù)測(cè) GaN 結(jié)構(gòu)的3D幾何形狀可以實(shí)現(xiàn)將結(jié)構(gòu)(例如納米線、MEMS)和功能(光電子學(xué))相結(jié)合的新應(yīng)用。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系作者刪除
2021-07-08 13:09:52
書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:III-V族半導(dǎo)體納米線結(jié)構(gòu)的光子學(xué)特性編號(hào):JFSJ-21-075作者:炬豐科技 摘要:III-V 族半導(dǎo)體納米線 (NW) 由于其沿納米線軸對(duì)電子和光子
2021-07-09 10:20:13
`三維逆向工程的成果及應(yīng)用案例何為逆向工程?為適應(yīng)現(xiàn)代先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展,需將實(shí)物樣件或手工模型轉(zhuǎn)化為Sence數(shù)據(jù),以便利用快速成形系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)輔助系統(tǒng)等對(duì)其進(jìn)行處理,并進(jìn)行修改和優(yōu)化。逆向工程
2016-03-02 15:12:00
太赫茲波(Tera-Hertz Wave,頻率在0.1—10THz范圍)是光子學(xué)技術(shù)與電子學(xué)技術(shù)、宏觀與微觀的過渡區(qū)域,是一個(gè)具有科學(xué)研究?jī)r(jià)值但尚未開發(fā)的電磁輻射區(qū)域。如何有效的產(chǎn)生高功率(高能量)、高效率且能在室溫下穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、寬帶可調(diào)的THz輻射源,已經(jīng)成為科研工作者追求的目標(biāo)。
2019-08-05 08:09:23
最近看到別人設(shè)計(jì)的一款雙向電源的框圖,正向應(yīng)該是全橋LLC(因?yàn)檩敵鰶]有濾波電感),但是逆向的話,諧振電感和諧振電容不是很明白用途。逆向時(shí)候這個(gè)LC對(duì)同步整流沒有影響嗎?
2022-08-01 22:58:18
脈沖壓縮是近年來光子晶體光纖中一個(gè)新的應(yīng)用領(lǐng)域,在光通信系統(tǒng)中,利用具有高非線性系數(shù)和較大負(fù)色散值的光子晶體光纖進(jìn)行脈沖壓縮,將降低傳輸時(shí)間,提高傳輸速率。本文從非線性薛定諤方程組入手,深入探討光子
2010-05-28 13:38:25
本文將介紹和比較在硅光電子領(lǐng)域中使用的多種激光器技術(shù),包括解理面、混合硅激光器和蝕刻面技術(shù)。我們還會(huì)深入探討用于各種技術(shù)的測(cè)試方法,研究測(cè)試如何在推動(dòng)成本下降和促進(jìn)硅光子技術(shù)廣泛普及的過程中發(fā)揮重要作用。
2021-05-08 08:14:10
1 微波光子學(xué)產(chǎn)生的背景光波分復(fù)用技術(shù)的出現(xiàn)和摻鉺光纖放大器的發(fā)明使光通信得到迅速發(fā)展。光纖通信具有損耗低,抗電磁干擾,超寬帶,易于在波長(zhǎng)、空間、偏振上復(fù)用等很多優(yōu)點(diǎn),目前已實(shí)現(xiàn)了單路40~160
2019-07-12 08:17:33
伴隨微波射頻通信技術(shù)的發(fā)展與光通信技術(shù)的日益成熟,兩者間的相互滲透成為一種需要并逐步成為可能。在現(xiàn)有器件條件下,在100GHz帶寬范圍內(nèi),電、光模擬信號(hào)可以很方便的自由轉(zhuǎn)換,在光域?qū)δM信號(hào)進(jìn)行選頻
2019-08-02 08:05:19
微波光子技術(shù)[1]是伴隨著半導(dǎo)體激光器、集成光學(xué)、光纖波導(dǎo)光學(xué)和微波單片集成電路的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新興技術(shù),是微波和光子技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物,它在射頻(RF)信號(hào)的產(chǎn)生、傳輸和處理等方面具有潛在的應(yīng)用前景
2019-05-28 07:59:51
想學(xué)單片機(jī)制作電子器件要學(xué)什么呢要從哪里開始學(xué)呢?
2012-03-09 18:45:16
美的替代產(chǎn)品。問題在哪兒?主要的問題在于CPU 與電子器件之間的通信,不但產(chǎn)生電耗,延遲和信號(hào)畸變,而且這些拼湊起來的電子連接帶來了高度的不穩(wěn)定性。未來采用硅光子技術(shù),芯片和芯片都直接基于波導(dǎo)上的光互連
2016-12-21 15:20:28
求零基礎(chǔ)學(xué)DSP的好方法,在此先謝謝各位!
2016-03-12 13:49:53
光子,又稱“光量子”,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認(rèn)為光子是沒有質(zhì)量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質(zhì)量,這樣光子會(huì)最終衰變成一種質(zhì)量更輕的粒子。如果這種衰變是確實(shí)可能的,光子就是有壽命的,據(jù)最新研究表明其壽命為10的18次方年,甚至比宇宙的壽命都長(zhǎng),真正可以說得上是萬世不滅。
2019-05-28 06:19:10
[筆記]iOS應(yīng)用逆向工程 Part1 概念篇
2019-07-31 14:14:22
電子產(chǎn)品逆向設(shè)計(jì)完整解決方案---讓您快速出產(chǎn)品的解決方案 隨著新科技的迅速發(fā)展,產(chǎn)品更新速度越來越快,如何高效能低成本研發(fā)出新產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)是各個(gè)企業(yè)最為
2009-07-23 10:01:57
如果要逆向一個(gè)電子產(chǎn)品,比如說眼睛按摩器,需要找誰來逆向開發(fā)?pcb公司在里面起什么作用?還需要找什么公司代工?
2020-04-22 17:31:24
實(shí)現(xiàn)利用硅光電路和微光學(xué)元件的創(chuàng)新解決方案,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)控制電子元件和系統(tǒng)封裝的最優(yōu)集成。MACOM始終關(guān)注采用細(xì)線光刻來實(shí)現(xiàn)高密度功能的硅微光子綜合技術(shù)。這些技術(shù)將高性能低功率光學(xué)器件與最佳功能及最大
2017-11-02 10:25:07
對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,逆向工程更一直是IC研發(fā)設(shè)計(jì)的主軸,可以協(xié)助IC設(shè)計(jì)公司在開發(fā)新產(chǎn)品所需的成本、工時(shí)、人力與技術(shù)作全面性的分析,并在電路提取上可針對(duì)有專利性的電路,經(jīng)專利地圖數(shù)據(jù)庫分析比較以做好
2019-07-10 17:42:24
和西歐,逆向芯片解密工程并非作為一種完整的設(shè)計(jì)方法而存在,而是一種競(jìng)爭(zhēng)手段和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的手段。這足以說明芯片逆向分析在半導(dǎo)體器件行業(yè)是不可或缺的技術(shù)。完整的逆向分析過程繁復(fù),需要諸多設(shè)備和技術(shù)來完成芯片
2019-08-07 10:32:55
110 年前,愛因斯坦發(fā)表了影響深遠(yuǎn)的有關(guān)光電效應(yīng)的論文,從本質(zhì)上創(chuàng)造了光子學(xué)這個(gè)學(xué)科。有人可能會(huì)認(rèn)為,這么多年過去了,圍繞光子學(xué)的科學(xué)和工程學(xué)一定已經(jīng)完全成熟了。但實(shí)際上并非如此。光電二極管、雪崩光電二極管、光電倍增管等光傳感器不斷實(shí)現(xiàn)驚人的大動(dòng)態(tài)范圍,從而使電子學(xué)的探索日益深入到光子世界中。
2019-07-19 08:17:44
近紅外單光子探測(cè)器 SPD4近紅外單光子探測(cè)器SPD4是基于InGaAs雪崩光電二極管的超靈敏探測(cè)儀器。可以探測(cè)范圍覆蓋900 nm~1700 nm波段的光子,最高可達(dá)30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
Intel 硅光子Intel?硅光子將硅集成電路和半導(dǎo)體激光兩個(gè)重要發(fā)明結(jié)合在一起。與傳統(tǒng)電子產(chǎn)品相比,它可以實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)傳輸。它利用了Intel?大批量硅制造的效率。特性為數(shù)據(jù)中心及其他領(lǐng)域
2024-02-27 12:19:00
在完整二維光子晶體中引入線缺陷后,就形成了二維光子晶體波導(dǎo)。將時(shí)域有限差分方法(FI)TI))用于光子晶體波導(dǎo)傳輸特性研究,計(jì)算了光子晶體波導(dǎo)的透射率頻率分布,給出不
2010-09-23 17:34:200 一、光子晶體簡(jiǎn)介
二、光子晶體中的量子理論
三、光子晶體的應(yīng)用-光子晶體光纖
四、光子晶體的發(fā)展前景
2010-09-25 16:16:420 光子晶體光纖(Photonic Crystal Fiber,PCF)是近年來興起的、十分引人入勝的一種具有微結(jié)構(gòu)的新型硅玻璃光纖。自1996年英國Bath大學(xué)的Knight等人首次制造了具有光子晶體包層的光纖
2010-08-19 10:52:492133 的逆向設(shè)計(jì)思路和方法技巧,能進(jìn)行板級(jí)電源完整性分析,進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證,可根據(jù)導(dǎo)出的技術(shù)文件逆向設(shè)計(jì)出走線清晰、布局合理的原理圖。 我們反推原理圖以芯片信號(hào)為線索展開,也就是先查明芯片用途,配合經(jīng)驗(yàn),根據(jù)信號(hào)流程對(duì)引腳信號(hào)名稱進(jìn)行標(biāo)注,以功
2017-09-26 15:32:520 介紹 了光子晶體波導(dǎo)的原理,然后運(yùn)用時(shí)域有 限差分方法 (FDTD法)分析 了二維光子晶體波導(dǎo)的傳輸特性 ,最后運(yùn)用 Matlab語言實(shí)現(xiàn)了二維光子晶體波導(dǎo)的仿真 ,使甩的是 TM模。 光子 晶體
2017-11-07 11:25:2817 光子帶隙(photonic Bandgap-PBG)結(jié)構(gòu),又稱為光子晶體(photonic Crystal),它是一種介質(zhì)材料在另一種介質(zhì)材料中周期分布所組成的周期結(jié)構(gòu)。盡管光子帶隙最初應(yīng)用于光學(xué)
2017-11-23 07:05:01631 逆向調(diào)制光通信是一種新型的無線光通信方式.在傳統(tǒng)無線光通信中,接收機(jī)和發(fā)射機(jī)常常會(huì)被配置于不同的兩端,傳輸中由于湍流、平臺(tái)移動(dòng)等因素的影響,光信號(hào)的傳輸路徑常常會(huì)發(fā)生改變.為了確保實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信
2018-02-07 15:22:480 本文主要介紹的是逆向基礎(chǔ)的寄存器和內(nèi)存方面的信息,首先介紹的是逆向主要是做什么的,其次對(duì)編程和機(jī)器架構(gòu)做了個(gè)簡(jiǎn)介,最后詳細(xì)的闡述了逆向基礎(chǔ)的寄存器和內(nèi)存。
2018-04-26 09:52:402718 逆向設(shè)計(jì)非常適合模擬芯片設(shè)計(jì),如ADC、DAC、鎖相環(huán)等模擬電路,因?yàn)槟M電路的設(shè)計(jì)往往靠經(jīng)驗(yàn)。此外,對(duì)于10萬門以下的數(shù)字電路也適合,對(duì)于混合信號(hào)電路來講,可以適合模擬部分的反向設(shè)計(jì)服務(wù)。在時(shí)間方面,普通的逆向設(shè)計(jì)往往需要3-5個(gè)月,而小于10萬門的數(shù)字電路逆向設(shè)計(jì)一般需要2-3個(gè)月。
2018-05-29 07:18:005724 光子效率高達(dá) 3.10 μmol/J。
2019-04-26 10:13:552678 當(dāng)時(shí)由于芯片的門規(guī)模較小,金屬層數(shù)也少,做下逆向還是可以的,現(xiàn)在芯片集成度太高、層數(shù)多逆向的方法已行不通了(除了某些器件級(jí)芯片還可以外)。
2019-08-20 15:35:264840 近年來興起的拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">光子學(xué),利用多自由度耦合的多維關(guān)聯(lián)調(diào)控新機(jī)制,為實(shí)現(xiàn)片上集成光子器件中的高效光信息傳輸,提供了新方法。
2020-01-05 09:35:53687 基于手工測(cè)量測(cè)繪處理尺寸或2D繪圖創(chuàng)建用于生產(chǎn)的3D模型是用戶無法負(fù)擔(dān)的效率和時(shí)間成本。逆向工程的3D掃描設(shè)備可以在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完成傳統(tǒng)方法需要數(shù)周才能完成的工作。 3D激光掃描輔助設(shè)計(jì)在逆向工程服務(wù)
2020-04-10 09:58:13948 基于手工測(cè)量測(cè)繪處理尺寸或2D繪圖創(chuàng)建用于生產(chǎn)的3D模型是用戶無法負(fù)擔(dān)的效率和時(shí)間成本。逆向工程的3D掃描設(shè)備可以在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完成傳統(tǒng)方法需要數(shù)周才能完成的工作。 3D激光掃描輔助設(shè)計(jì)在逆向工程服務(wù)
2020-04-12 10:10:112364 ,提出了一種可用于中波紅外偏振探測(cè)集成的高效多功能偏振-色散調(diào)制超構(gòu)光子器件(如圖1),相關(guān)結(jié)果9月12日以 Mid-Infrared Polarization-Controlled Broadband
2020-09-18 09:14:221926 為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,一項(xiàng)歐洲研究合作報(bào)告了一種新的控制和操縱單光子而不產(chǎn)生熱量的方法。該解決方案使將光開關(guān)和單光子檢測(cè)器集成在單個(gè)芯片中成為可能。
2021-03-05 09:52:441469 摘要 本文主要研究集成光子的制備工藝。基于III-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 關(guān)于光子器件的高效建模和分析的全面手冊(cè)通過建立數(shù)字代碼,本書提供了研究生和研究人員有理論背景和MATLAB程序,他們開始他們的自己的數(shù)值實(shí)驗(yàn)。從總結(jié)在光學(xué)和電磁學(xué)的主題開始,書討論光平面波導(dǎo),線性
2022-03-03 09:59:520 硅光子學(xué)使公司能夠?qū)⒐饫w直接引入集成電路。然而,硅光子器件包含彎曲布局,而不是傳統(tǒng) CMOS 設(shè)計(jì)中的線性曼哈頓網(wǎng)格特征。
2022-05-31 10:08:03897 ? ????????我們最近宣布了新的邊緣耦合功能,這些功能增強(qiáng)了用于CM300xi探針臺(tái)的硅光子(SiPh)解決方案,使我們能夠擴(kuò)展將光纖耦合到SiPh器件邊緣的能力,以用于單個(gè)管芯和晶片
2022-06-29 18:05:431613 可能會(huì)出現(xiàn)汽車LIDAR等新興應(yīng)用。在硅光子器件上成功測(cè)量的關(guān)鍵是探針,定位以及測(cè)試和測(cè)量技術(shù)的集成。 硅光子器件的測(cè)量需要光學(xué)和高速數(shù)字功能。我們的集成SiPh解決方案允許對(duì)位于晶片上方的光纖進(jìn)行亞微米操作,自動(dòng)優(yōu)化光纖耦合位置
2022-07-07 14:25:46512 產(chǎn)生量子糾纏的設(shè)備通常體積龐大,且每次只能產(chǎn)生一對(duì)糾纏光子?,F(xiàn)在,科學(xué)家們發(fā)明了一種厚度約為一便士三分之一的裝置,它不僅可以成對(duì)產(chǎn)生復(fù)雜的糾纏光子網(wǎng),還可以將多對(duì)糾纏光子連在一起。本發(fā)明不僅可以大大簡(jiǎn)化量子技術(shù)所需的設(shè)置,而且有助于支持更復(fù)雜的量子應(yīng)用。
2022-10-18 16:52:023783 作為三維超構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長(zhǎng)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 之前,量子光子學(xué)實(shí)驗(yàn)因大量使用的“塊體光學(xué)”而臭名昭著,這些塊體光學(xué)密布于光學(xué)臺(tái)上并占據(jù)了整個(gè)實(shí)驗(yàn)室。目前,光子芯片正徹底改變這一情況。小型化、穩(wěn)定性和適合大規(guī)模生產(chǎn)可能會(huì)使它們成為現(xiàn)代量子光子學(xué)的主力軍。
2023-02-26 11:58:251138 %。目前通信設(shè)備占據(jù)光子市場(chǎng)90%的份額。隨著網(wǎng)速從100 Gbps提升到400 Gbps,再到采用電子開關(guān)ASIC的共封裝光子器件迅速從26.6 Tbps發(fā)展到51.2 Tbps,這個(gè)市場(chǎng)還將持續(xù)擴(kuò)大。 集成光子設(shè)計(jì)的真正增長(zhǎng)點(diǎn)將發(fā)生在汽車行業(yè)的激光雷達(dá)和光纖陀螺儀(FOG)、醫(yī)療行業(yè)的免
2023-03-14 14:35:05310 光子計(jì)數(shù)技術(shù)能將光子信號(hào)充分放大以克服電子器件的讀出噪聲,利用弱光照射下探測(cè)器輸出電信號(hào)自然離散的特點(diǎn),記錄一定時(shí)間內(nèi)探測(cè)器輸出的光子數(shù),根據(jù)光子計(jì)數(shù)值推算出被測(cè)目標(biāo)的信息。
2023-03-24 15:52:041540 陜西光電子先導(dǎo)院先進(jìn)光子器件工程創(chuàng)新平臺(tái)3月30日在西安全面啟用。該平臺(tái)具備光子芯片制程中的光刻、刻蝕、蒸鍍等多項(xiàng)核心工藝,將為光子產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供產(chǎn)品研發(fā)、中試、檢測(cè)等全流程技術(shù)服務(wù),為光子產(chǎn)業(yè)各類
2023-03-30 19:09:10410 光子計(jì)數(shù)技術(shù)能將光子信號(hào)充分放大以克服電子器件的讀出噪聲,利用弱光照射下探測(cè)器輸出電信號(hào)自然離散的特點(diǎn),記錄一定時(shí)間內(nèi)探測(cè)器輸出的光子數(shù),根據(jù)光子計(jì)數(shù)值推算出被測(cè)目標(biāo)的信息。
2023-04-01 15:47:491313 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 單光子探測(cè)器是一種可檢測(cè)單個(gè)光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,單光子探測(cè)器可分為光電倍增管(PMT)、超導(dǎo)單光子探測(cè)器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591406 如今,電子和光子器件已經(jīng)在智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、光源、傳感器和通信設(shè)備等應(yīng)用中無處不在。
2023-05-04 10:10:53579 實(shí)現(xiàn)的目標(biāo):可以通過JS加密逆向后,得到加密參數(shù),請(qǐng)求獲取數(shù)據(jù)。此方法同樣適用于被前端JS加密的用戶名、密碼爆破。
2023-05-05 15:40:20797 陜西光電子先導(dǎo)院先進(jìn)光子器件工程創(chuàng)新平臺(tái)在西安全面啟用。該平臺(tái)具備光子芯片制程中的光刻、刻蝕、蒸鍍等多項(xiàng)核心工藝,將為光子產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供產(chǎn)品研發(fā)、中試、檢測(cè)等全流程技術(shù)服務(wù),為光子產(chǎn)業(yè)各類創(chuàng)新主體打通從產(chǎn)品研發(fā)到市場(chǎng)化批量供貨的完整鏈條。
2023-05-05 17:18:19596 Ansys Lumerical是業(yè)界領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具,其擁有完整的光子學(xué)仿真解決方案,支持全套光子 學(xué)器件級(jí)和系統(tǒng)級(jí)仿真。 器件和系統(tǒng)級(jí)工具無縫協(xié)作,讓設(shè)計(jì)人員能夠?qū)ο嗷プ饔玫墓鈱W(xué)、 電氣和熱效應(yīng)進(jìn)行建模仿真。
2023-05-26 09:40:086427 摘要 在光通信發(fā)展的推動(dòng)下,硅光子技術(shù)已發(fā)展成為主流技術(shù)。目前的技術(shù)已經(jīng)使得集成光子器件從數(shù)千個(gè)激增到數(shù)百萬個(gè),它們主要以數(shù)據(jù)中心通信收發(fā)器的形式出現(xiàn),此外傳感和運(yùn)算等許多令人興奮的應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品
2023-06-14 11:31:55545 ,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 光子芯片是一種基于光子學(xué)的集成電路,將光子器件集成在芯片上,實(shí)現(xiàn)了光電子集成。相比傳統(tǒng)的電子芯片,光子芯片具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速度、更低的能耗和更大的帶寬。光子芯片的出現(xiàn)將會(huì)改變通信、計(jì)算、傳感等領(lǐng)域的面貌,具有廣闊的應(yīng)用前景。
2023-06-21 10:04:517258 Ansys Lumerical是業(yè)界領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具,其擁有完整的光子學(xué)仿真解決方案,支持全套光子學(xué)器件級(jí)和系統(tǒng)級(jí)仿真。
2023-08-12 14:28:002359 測(cè)量雙光子態(tài)是一項(xiàng)重要的任務(wù),因?yàn)樗梢宰屛覀兞私怆p光子態(tài)的量子特性,以及如何利用它們進(jìn)行量子信息處理。然而,測(cè)量雙光子態(tài)并不是一件容易的事情,因?yàn)樗鼈兪欠墙?jīng)典的對(duì)象,不能用經(jīng)典的方法來描述。
2023-08-31 10:54:52542 光子芯片,這是一種依托光子學(xué)的集成電路,它將光子器件集成在芯片上 實(shí)現(xiàn) 光電子的集成。相較于傳統(tǒng)的電子芯片,光子芯片在數(shù)據(jù)傳輸速度、能耗以及帶寬方面都有著顯著的優(yōu)勢(shì)。
2023-11-15 17:41:501017 復(fù)雜光學(xué)功能和過程的芯片級(jí)器件。隨著光學(xué)小型化和設(shè)備變得更加復(fù)雜,遵循更多模塊化設(shè)計(jì)方法來組合具有不同光學(xué)功能和研究的元件是可行的。隨著設(shè)備變得越來越復(fù)雜,具有模塊化特征的設(shè)計(jì)方法是有利的。此類器件還必須采用
2023-11-24 06:33:40214 與電子元器件類似,光子電路也可以微型化到芯片上,形成所謂的光子集成電路(PIC)。
2023-12-25 10:26:49463 光子集成芯片,一種新型的光電子器件,將光子器件與集成電路技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了光信號(hào)與電信號(hào)的集成處理。它以其獨(dú)特的工作原理和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為當(dāng)前科技研究的熱點(diǎn)。
2024-03-20 16:10:1196 微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號(hào)和光信號(hào)在同一芯片上進(jìn)行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調(diào)制器
2024-03-20 16:11:22108 光子集成芯片,也稱為光子芯片或光子集成電路,是一種將光子器件小型化并集成在特殊襯底材料上的技術(shù)。這些特殊的光子器件,如光柵、耦合器、光開關(guān)、激光器、光電探測(cè)器、陣列波導(dǎo)等,被組合在一起以完成特定的功能。光子集成芯片的核心是光波導(dǎo),它利用光的全反射現(xiàn)象將光線引導(dǎo)在芯片內(nèi)部傳輸。
2024-03-22 16:51:1485
評(píng)論
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