利用Moku時間間隔與頻率分析儀測量囚禁離子的微運(yùn)動如果你聽說過“原子鐘”,那很可能了解全qiu有超過80臺高精度原子鐘構(gòu)成了協(xié)調(diào)shi界時(UTC)的基礎(chǔ)。如今,“原子鐘”已成為“精準(zhǔn)”的代名詞,頂ji光學(xué)原子鐘的頻率不確定度已可達(dá)到小數(shù)點(diǎn)后第19位。為了達(dá)到如此高的精度,研究人員必須對各種可能導(dǎo)致頻率漂移的外部擾動因素進(jìn)行表征和控制,包括電磁噪聲、黑體輻射以及會導(dǎo)致“鐘”原子獲得額外動能的耦合效應(yīng)。因此,預(yù)測并修正這些因素對于保證原子鐘的長期穩(wěn)定性至關(guān)重要。在科羅拉多州立大學(xué),Christian Sanner 博士的研究團(tuán)隊正致力于離子囚禁型光學(xué)原子鐘的研究[1] 。對基于離子阱的光學(xué)原子 ...
DNA折疊組裝納米天線和單分子熒光摘要:本文講述的Iceblink超連續(xù)譜激光器在DNA折疊組裝納米天線和單分子熒光的應(yīng)用。Guillermo Acuna的研究小組已經(jīng)證明,F(xiàn)YLA的Iceblink是研究DNA折疊組裝納米天線的絕佳工具。要理解這些復(fù)合物,必須掌握光學(xué)納米天線和DNA折疊的基本原理。光學(xué)納米天線是一種小型金屬結(jié)構(gòu),可以在納米尺度上操縱光,增強(qiáng)與染料分子等物質(zhì)的相互作用,并改變它們的光譜特性。另一方面,DNA折疊是一種強(qiáng)大的精確納米結(jié)構(gòu)創(chuàng)造技術(shù),通過使用短的互補(bǔ)DNA鏈將長單鏈DNA分子折疊成特定的形狀來實(shí)現(xiàn)。DNA折疊和光學(xué)納米天線的集成使染料分子相對于等離子體納米結(jié)構(gòu)的精確 ...
影響基于CCD相機(jī)激光光束寬度精確測量的因素(一)1.引言在激光器制造、激光微納加工等領(lǐng)域,從業(yè)人員對于激光的空域參數(shù)非常關(guān)注,常見的參數(shù)有光束寬度、發(fā)散角、強(qiáng)度分布和光束質(zhì)量等,光束寬度是其中重要的參量之一,也是計算發(fā)散角和光束質(zhì)量的基礎(chǔ)?;贑CD相機(jī)的激光光束寬度測量技術(shù)近年來也發(fā)展迅速,需求量也日益增加,該方法具有空間分辨率高,光譜覆蓋范圍廣,算法靈活和適用于脈沖激光等優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)然,CCD相機(jī)本身對光束的測量也存在一定的影響,比如CCD一般能夠接收的光強(qiáng)大約在納瓦量級,這導(dǎo)致芯片本身的噪聲和環(huán)境光都會對測量造成干擾。因此,抑制或者減小噪聲技術(shù)的發(fā)展將直接影響到測量的準(zhǔn)確性,除此之外包括空 ...
固態(tài)光引擎的空間光輸出特性1.固態(tài)光源:激光器和LED光引擎是一個緊湊的固態(tài)光源陣列,在統(tǒng)一的控制基礎(chǔ)設(shè)施下運(yùn)行,并饋入統(tǒng)一的光輸出路徑(圖1)。陣列的元件可以是LED或激光器或兩者的混合,具體取決于預(yù)期應(yīng)用的要求。在本文中,我們將把激光器的考慮限制在半導(dǎo)體激光器上,半導(dǎo)體激光器的總體尺寸與LED相似,允許它們被納入陣列中,而無需從根本上重新設(shè)計支持基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。實(shí)際上,LED和激光器在三個重要方面有所不同:(1)光譜分布(圖1)(2)光輸出生成效率(圖2)(3)輸出空間分布(圖3)。激光的光譜帶寬較窄(圖1),這在熒光顯微鏡中并不特別重要,因為熒光染料和熒光蛋白的光譜帶寬通常大于LED或激光。相 ...
量子級聯(lián)激光器:長波紅外(λ>6 μm)的設(shè)計qcl今天能夠在λ = 3-24 μm范圍內(nèi)發(fā)光,并且z近已經(jīng)引入到太赫茲域,可能導(dǎo)致光電集成的新水平由于有可能利用為電信/數(shù)據(jù)通信組件市場開發(fā)的已經(jīng)成熟的InP和GaAs技術(shù),qcl已經(jīng)顯示出令人印象深刻的快速技術(shù)發(fā)展。自1994年成立以來,2QC激光器僅在幾年后就實(shí)現(xiàn)了室溫(RT)脈沖操作,并在2008年實(shí)現(xiàn)了連續(xù)(CW) RT操作。由于不斷推動這項技術(shù)的工業(yè)化,由Cho首創(chuàng)的分子束外延(MBE)進(jìn)行的初始材料開發(fā)工作近年來已擴(kuò)展到更標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)平臺,用于材料生長,金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積(MOCVD)mocvd生長的QC激光器已經(jīng)迅速達(dá)到了與 ...
案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價值生成高速率的糾纏光子對的能力是量子密鑰分發(fā)(QKD)和量子信息處理(QIP)系統(tǒng)的關(guān)鍵要求。QKD為安全社會提供了前景,包括保護(hù)關(guān)鍵信息、基礎(chǔ)設(shè)施以及有價值的數(shù)據(jù),例如guo家的電網(wǎng)、水務(wù)等系統(tǒng)。而QIP則為容錯通用量子計算鋪平了道路,有效減少量子比特的錯誤率,從而實(shí)現(xiàn)更快的藥物發(fā)現(xiàn)和復(fù)雜系統(tǒng)的優(yōu)化,提供了強(qiáng)大的計算支持。為了達(dá)成這個目的,由英國創(chuàng)新署(Innovate UK)資助的“高速率糾纏光子”項目(High Rate of Entangled Photons,HiREP)應(yīng)運(yùn)而生。該項目由英國Covesion ...
超連續(xù)激光作為光學(xué)相干層析成像的照明光源摘要:本文講述使用超連續(xù)譜激光器作為光學(xué)相干層析成像的照明光源,并對光學(xué)相干斷層掃描(OCT)的工作原理,OCT的形式進(jìn)行了簡述。光學(xué)相干斷層掃描(OCT)是一種顯微鏡和眼科檢查技術(shù),它改變了視網(wǎng)膜和眼病的臨床分析范式。OCT在20世紀(jì)80年代首次以掃描激光檢眼鏡(SLO)的形式開發(fā)和實(shí)施,為顯微鏡中的超分辨率成像打開了新的窗口,允許分析形成視網(wǎng)膜的不同層以及青光眼和其他黃斑疾病的診斷和治療。OCT技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)與非侵入性有關(guān),可以對生物組織進(jìn)行橫斷面活檢,并且該技術(shù)的高軸向分辨率使得篩選5到20微米深的視網(wǎng)膜層成為可能。OCT的一般工作原理:光學(xué)相干層 ...
拉曼在電化學(xué)剝離二硫化鉬薄膜的噴墨印刷大面積柔性光電探測器件陣列中的應(yīng)用摘要:盡管在過去的幾年中已經(jīng)報道了各種基于MoS2的光電探測器,但由于MoS2薄膜的低產(chǎn)量和低質(zhì)量,用于光電成像的大面積光電探測器陣列的控制制造仍然是一個主要挑戰(zhàn),本文首次展示了一種基于疊層二硫化鉬納米片的高性能噴墨打印柔性光電探測器陣列。將季銨離子插入MoS2體中,得到2H相MoS2納米片。在室溫下,噴墨打印光電探測器的響應(yīng)率為552.5AW-1, 探測率為1.19×10 12 Jones,快速響應(yīng)時間為23ms,恢復(fù)時間為26ms,具有優(yōu)異的性能。 此外,成功構(gòu)建了85像素/英寸的光電探測器陣列,并清晰地識別了字母“T ...
拉曼在二維材料Bi2O2Te光電探測器的應(yīng)用引言:自從2D Bi2O2Se材料合成報道以來,研究發(fā)現(xiàn)該材料不同于傳統(tǒng)的范德華2D層狀結(jié)構(gòu),因為其層通過相對較弱的靜電力保持在一起。重要的是,通過化學(xué)氣相沉積(CVD)方法制備2D Bi2O2Se納米片顯示出>20000 cm2V?1s?1的超高霍爾遷移率值和約0.8 ev的帶隙能量,由于量子限制效應(yīng),其強(qiáng)烈依賴于膜厚度。這導(dǎo)致了相關(guān)研究工作者對二維氧氯鉍(Bi2O2X:X=S,Se,Te)族的研究興趣的增加。然而,迄今為止,很少研究2D Bi2O2Te,它是Bi2O2Se的表親材料,由具有I4/mmm空間群(a=3.98?,c=12.70? ...
拉曼在聚(3,4-乙烯二氧噻吩)和氧化石墨烯復(fù)合薄膜作為鈣鈦礦太陽能電池的空穴傳輸層中的應(yīng)用摘要:降低有機(jī)-無機(jī)雜化鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的成本和穩(wěn)定性對于工業(yè)應(yīng)用具有重要意義。常用的空穴傳輸材料(HTMs)如Spiro-OMeTAD、聚雙(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺(PTAA)和聚(3-己基噻吩2,5-二基)(P3HT)是非常昂貴的。在這里,3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)單體被原位聚合在氧化石墨烯(GO)表面作為PEDOT-GO薄膜。與常用的聚苯乙烯磺酸(PSS)相比,氧化石墨烯避免了鈣鈦礦的腐蝕和H2O溶劑的使用。復(fù)合PEDOT-GO薄膜位于碳對電極和鈣鈦礦層之間,為空 ...
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