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技術文章

Technical articles

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  • 20264-3
    了解高溫光纖準直器

    高溫光纖準直器是能在高溫環境下,將光纖發散光轉為平行光的特種光無源器件,專為工業傳感、航空航天、冶金、油氣測井等高溫場景設計。特點:耐高溫性能:高溫光纖準直器可滿足工作溫度在-40℃至220℃(甚至更高)的應用環境,確保在高溫條件下不會因材料變形或性能退化而影響使用效果。低插入損耗:通過優化設計和精密制造,高溫光纖準直器能夠實現較低的插入損耗,確保光信號在傳輸過程中的損失*小化。抗機械應力:產品具有良好的抗機械應力性能,能夠在振動、沖擊等惡劣環境下保持穩定的性能。高功率耐受:...

  • 20264-2
    【官宣】筱曉光子官宣微信小程序正式上線,開啟光電服務新體驗!

    筱曉光子官宣微信小程序正式上線開啟光電服務新體驗為進一步提升客戶服務效率與體驗,深耕光電領域十余年的筱曉(上海)光子技術有限公司,正式推出官宣微信小程序。從此,客戶無需再受時間與空間的限制,只需指尖輕觸,即可一鍵直達全線產品、技術方案、案例應用與在線咨詢服務,暢享便捷高效的光電服務新體驗。全線產品匯聚,指尖解鎖光電科技寶庫作為一站式光器件垂直方案整合者,微信搜索“筱曉光子”小程序:矩陣涵蓋半導體二極管、光源、空間型元器件、光纖型元器件、測試和測量設備、光電探測器等多個大類,細...

  • 20264-1
    一枚光子芯片,實現“無隔離器”激光器新架構

    在高速光通信和光子集成電路的世界里,激光器就像整套系統的“心臟”。然而,這顆“心臟”卻有一個長期存在的隱患——害怕“回聲”。當激光從芯片中發出,經過光纖、調制器和各種片上器件后,總會有一部分光被反射回來;哪怕只是-30dB量級的微弱反射,也可能擾亂激光的振蕩狀態,引發模式跳變、強度噪聲增加,甚至進入混沌狀態。為了解決這一問題,研究人員通常不得不在系統中加入體積龐大、成本不菲的光隔離器。但隔離器的存在,也意味著更大的體積、更高的封裝成本和更復雜的系統結構;尤其在追求高密度集成的...

  • 20263-31
    有機光電探測器因其輕質、可變形及機械柔性等特性受到關注

    研究背景隨著人工皮膚、健康監測設備及可拉伸顯示等可穿戴電子市場的快速發展,有機光電探測器因其輕質、可變形及機械柔性等特性受到廣泛關注。有機半導體的分子可調性使其支持寬帶探測,尤其在近紅外傳感領域具有重要應用價值。為了有效適應人體運動帶來的復雜多向形變,下一代器件需要超越簡單的柔性,向所有組成層均可任意方向拉伸的本征可拉伸有機光電探測器方向發展。然而,目前已報道的本征可拉伸有機光電探測器在機械應變下普遍存在探測率顯著下降的問題,這主要源于光活性層的機械脆性及其在形變過程中電荷傳...

  • 20263-30
    超導二極管-熱管理 | Nature Nanotechnology

    電荷與熱輸運的精準調控,對于計算技術與熱管理技術的發展至關重要。近期基于超導材料的研究表明,在液氦溫度附近,可實現超導電流的整流效應。然而,盡管調控低溫納米尺度輻射熱流在理論層面備受關注,且有望推動量子技術發展,但目前尚未有實驗證實該調控的可行性。1:實驗裝置與微加工器件示意圖。近日,密歇根大學YuxuanLuan,ShenYan,EdgarMeyhofer&PramodReddy團隊和斯坦福大學范汕洄院士團隊在NatureNanotechnology上發文,次通過實驗觀測,...

  • 20263-27
    基于固體棒狀介質的高功率高亮度激光器研究進展

    ·背景介紹·在制造、極紫外光刻、阿秒科學等前沿領域,科學家和工程師對激光器提出了的綜合性能要求——高平均功率、高峰值功率與高光束質量。這“三高”指標往往相互制約,難以兼顧,因此被稱為激光技術性能的“三角挑戰”;突破這一瓶頸的“三高”激光器,正是驅動裝備發展的“光之引擎”。固體激光器因結構緊湊、技術成熟,長期以來是實現高峰值功率的主力。其中,棒狀增益介質(如Nd:YAG、Nd:YVO?)因成本低、易于加工,被廣泛應用。然而,隨著泵浦功率不斷提升,熱效應成為大“攔路虎”——泵浦光...

  • 20263-26
    高遷移率二維分子晶體實現場效應X射線探測器

    研究背景輕量化、低成本、高靈敏度的直接X射線探測器對于下一代便攜成像、可穿戴監測及低劑量醫學診斷至關重要。傳統高性能探測器通常采用厚單晶活性層來提升靈敏度,但這導致器件體積增大、暗電流升高,并與柔性、便攜電子系統的集成復雜化。盡管鈣鈦礦單晶因其優異的吸收性能和長載流子壽命受到關注,但離子遷移、暗電流漂移及環境不穩定性等問題仍制約其實際應用。有機半導體具有機械柔性、低溫溶液可加工性、生物相容性及組織等效原子序數等優勢,但歷上基于有機材料的X射線探測器遷移率低(圖1.設計原理與范...

  • 20263-25
    芯片上的“光纖革命”:新型光子集成平臺打破損耗壁壘

    一片微小的芯片上,竟能實現堪比光纖的超低損耗——這項突破正將光子計算、量子傳感等前沿技術推向全新高度。近年來,光子集成電路在通信波段已取得顯著進展,然而在波長更短的可見光與近紅外波段,材料吸收與散射損耗卻急劇上升,嚴重制約了其在光鐘、量子計算、生物成像等關鍵領域的應用。2026年1月7日,《自然》雜志刊發一項重要研究,來自加州理工學院等機構的研究團隊成功開發出一種基于鍺硅酸鹽的超低損耗光子集成平臺,次在紫光至通信波段實現片上光纖級光學損耗,為可見光集成光子學打開了全新可能。0...

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