白皮書|PPLN應(yīng)用于惡劣環(huán)境中的波長轉(zhuǎn)換在我們上一篇文章中《應(yīng)用探究|PPLN波導(dǎo)賦能量子重力傳感:星載冷原子干涉儀應(yīng)用》,我們分享了昊量光電提供的英國Covesion MgO:PPLN波導(dǎo)組件應(yīng)用于重力儀中的冷原子干涉儀的應(yīng)用,憑借其環(huán)境魯棒性以及優(yōu)異的溫控穩(wěn)定性,可以穩(wěn)定輸出所需的波長。當(dāng)然對于包括以下領(lǐng)域在內(nèi)的諸多重要應(yīng)用而言,當(dāng)下亟需新一代的計(jì)時和傳感解決方案:·自主導(dǎo)航與慣性傳感(用于GPS受限環(huán)境)·重力與磁場傳感(包括地球軌道環(huán)境監(jiān)測和陸地場地勘查)提供這些解決方案的下一代技術(shù)利用了量子效應(yīng),其中的關(guān)鍵推動因素是基于銣原子的磁光阱(Rb-MOT)。磁光阱使得“冷原子”能夠用作超 ...
負(fù)剛度隔振平臺在原子力顯微鏡中的應(yīng)用原子力顯微鏡(AFM)已成為在納米尺度上對材料和細(xì)胞進(jìn)行成像與測量的重要工具之一。原子力顯微鏡能夠揭示原子級別的樣品細(xì)節(jié),分辨率可達(dá)幾分之一納米量級,它有助于多種應(yīng)用的成像,例如確定各種表面的表面特性、光刻、數(shù)據(jù)存儲以及原子和納米級結(jié)構(gòu)的操作。原子力顯微鏡在研究中的應(yīng)用盡管原子力顯微鏡技術(shù)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,但對于需要使用它的研究人員來說,并不總是能夠輕易受益。而且在納米技術(shù)專業(yè)的學(xué)生實(shí)驗(yàn)室中,原子力顯微鏡的使用也不夠普及,這是因?yàn)閷W(xué)生操作技能的缺乏,以及可使用的原子力顯微鏡數(shù)量受預(yù)算限制。由于出現(xiàn)了更緊湊、便攜且用戶友好型的原子力顯微鏡,其可快速安裝且便 ...
光束整形在金屬增材制造應(yīng)用中的優(yōu)勢激光熔覆是一種制造(或修復(fù))金屬部件的工藝,這些部件的尺寸通常比使用選擇性激光熔化制造的金屬部件大。要“添加”的金屬可以是細(xì)粉的形式,小心地吹入激光束的焦點(diǎn),也可以是細(xì)線的形式,慢慢地送入激光束的焦點(diǎn)。激光聚焦光學(xué)元件和要添加的金屬的組裝稱為熔覆頭。通過在 3 軸、4 軸甚至 5 軸上移動熔覆頭,可以實(shí)現(xiàn)大型和復(fù)雜的組件幾何形狀。光束整形在優(yōu)化激光增材制造工藝和增強(qiáng) SLM 和激光熔覆的優(yōu)勢方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通過定制激光束的形狀、強(qiáng)度分布和尺寸,光束整形技術(shù)具有幾個優(yōu)勢:提高表面質(zhì)量: 光束整形允許精確控制能量分布,從而提高表面光潔度和零件質(zhì)量。它有助 ...
空間光調(diào)制器(SLM)在大規(guī)模可編程量子模擬器中的應(yīng)用摘要:近年來,量子計(jì)算的快速發(fā)展正在為人類揭示復(fù)雜量子系統(tǒng)的物理規(guī)律提供前所未有的工具。可編程量子模擬器作為量子計(jì)算領(lǐng)域的重要成果,為探索量子現(xiàn)象和解決復(fù)雜問題提供了新的途徑??臻g光調(diào)制器(Spatial Light Modulator, SLM)憑借其動態(tài)調(diào)控光場相位、振幅和偏振的能力,逐漸成為量子模擬器中的核心元件。SLM 主要用于對量子比特進(jìn)行操控和編碼,為光鑷陣列、冷原子操控以及光子量子態(tài)調(diào)控提供了前所未有的靈活性。什么是大規(guī)??删幊塘孔幽M器?大規(guī)??删幊塘孔幽M器是一種利用量子系統(tǒng)的特性,通過可靈活編程的方式來模擬其他復(fù)雜量子系 ...
用于測試EGRET試驗(yàn)臺的超連續(xù)光譜激光器摘要:本文講述的Iceblink超連續(xù)譜激光器在測試EGRET試驗(yàn)臺的應(yīng)用。為了在斯巴魯實(shí)施新概念之前更好地理解它們,圣安東尼奧德克薩斯大學(xué)的Currie博士和ElMorsy博士開發(fā)了一個主要的望遠(yuǎn)鏡模擬器,帶有波前傳感器:EGRET測試臺[圖1]。它包括兩個分支:一個是熱相移,另一個是波前傳感。圖1。在UTSA白鷺望遠(yuǎn)鏡模擬器。下面的原理圖顯示了望遠(yuǎn)鏡模擬器,有FYLA的超連續(xù)光譜激光器和波前傳感系統(tǒng),有一個SMF,準(zhǔn)直透鏡將光線引導(dǎo)到可變形鏡(DM),以及一個分束器使光束到達(dá)WFS在Exo-NINJA項(xiàng)目的范圍內(nèi),EGRET模擬器包括FYLA的Ic ...
用于12.5Gbit/s光互連的高速1.3um VCSEL在過去的幾年里,在1.3um波長范圍內(nèi)發(fā)射的長波長垂直腔表面發(fā)射激光器(VCSELs)在器件性能方面取得了長足的進(jìn)步,并達(dá)到了一定的成熟度,可以進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用。雖然成熟的GaAs基技術(shù)利用GaInNA的有源區(qū)擴(kuò)展到約1.3um,但許多方法表明,InP基器件概念可以獲得優(yōu)異的性能,這些概念受益于AlGaInAs/InP應(yīng)變量子阱的優(yōu)異增益特性,并通過使用介電鏡、散熱器或晶片鍵合技術(shù)來規(guī)避熱問題。我們的解決方案是一種基于InP的單片方法,使用具有自完成電流和折射率引導(dǎo)的埋隧道結(jié)(BTJ)。利用這一概念,我們zui近展示了1.55um波長的器件 ...
應(yīng)用探究|PPLN波導(dǎo)賦能量子重力傳感:星載冷原子干涉儀應(yīng)用摘要基于MgO:PPLN波導(dǎo)的1560nm至780nm高效倍頻技術(shù),冷原子干涉技術(shù)通過銣原子冷卻與物質(zhì)波干涉,實(shí)現(xiàn)了對于重力加速度的精密測量。憑借由昊量光電代理的英國Covesion PPLN波導(dǎo)在惡劣環(huán)境下的魯棒性,當(dāng)擔(dān)重力儀中的波長轉(zhuǎn)換產(chǎn)生冷卻光和拉曼光的重任。重力是地球生命熟悉的自然力量,它無時無刻不在塑造著我們的shi界——從腳下土壤的微妙變化到宇宙天體的運(yùn)行軌跡。為了精確捕捉這些重力場,重力儀應(yīng)運(yùn)而生,專門用于測量地球或者其他天體表面的重力加速度及其微小變化。為地球科學(xué)、地質(zhì)勘探、環(huán)境監(jiān)測和空間科學(xué)等領(lǐng)域提供了重要數(shù)據(jù)。傳統(tǒng) ...
MiniLED和MicroLED顯示技術(shù)Mini-LED和Micro-LED顯示技術(shù)成為了近期的熱點(diǎn)技術(shù)。這兩種新技術(shù)和現(xiàn)在的LCD及OLED技術(shù)相比有什么優(yōu)勢和聯(lián)系呢?從下圖可以看出每種顯示技術(shù)的差異,目前行業(yè)在從LCD時代進(jìn)入OLED時代,未來還將邁入Micro-LED時代。而Mini-LED作為一種過渡性的產(chǎn)品,當(dāng)背光使用時將延續(xù)中大尺寸LCD的壽命,當(dāng)顯示屏使用時,將作為目前LED屏向Micro-LED屏進(jìn)化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡單說,Mini-LED和Micro-LED就是尺寸更小的LED。Mini-LED通常定義在100-500um,而Micr ...
拉曼在ALD生長特定材料的定制工藝中的應(yīng)用引言:二維(2D)范德瓦爾斯(vdW)材料由于其特殊得材料厚度呈現(xiàn)出很多優(yōu)異得性能,包括過渡金屬雙鹵化合物(TMDs)和被稱為Xene(X為Ge、P、Te等)的二維半導(dǎo)體在內(nèi),催生了大量相關(guān)主題的研究。由于其優(yōu)越的載流子遷移率和在原子尺度厚度上的有效靜電柵能控性,TMDs和Xene將是下一代電子領(lǐng)域很有前途的候選者。然而當(dāng)前二維材料的合成技術(shù)依舊面臨技術(shù)挑戰(zhàn)(例如,晶片規(guī)模均勻性,可靠的批量生產(chǎn)和不影響結(jié)晶度的較低的合成溫度),高保質(zhì)量合成和包括硅基其他2D材料的異質(zhì)材料合成方法,是解鎖這些材料的潛力在科學(xué)和技術(shù)領(lǐng)域的必要途徑。目前原子層沉積(ALD) ...
SPAD陣列在共聚焦顯微鏡中的超分辨率成像應(yīng)用——基于波動對比度的SOFISM方法隨著成像技術(shù)的不斷進(jìn)步,許多微觀shi界的奧妙被人類不斷的發(fā)現(xiàn)和記錄下來,成為科技進(jìn)步的重要研究工具。但是傳統(tǒng)遠(yuǎn)場光學(xué)顯微鏡受到“阿貝衍射極限”的限制,在空間分辨率上存在天然瓶頸,導(dǎo)致很多領(lǐng)域的研究受到了阻礙。近年來,雖然有如STED、PALM、STORM等超分辨率顯微技術(shù)不斷成熟,但這些方法對設(shè)備配置和操作要求較高,實(shí)驗(yàn)復(fù)雜性大,價格昂貴,難以滿足當(dāng)今快速發(fā)展的科學(xué)研究。相比之下,一種被稱為圖像掃描顯微技術(shù)(Image Scanning Microscopy, ISM)的方法正在受到關(guān)注。該方法僅需替換探測器并 ...
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