技術(shù)文章
Technical articles銅鋅錫硫硒化物(Cu2ZnSn(S,Se)4.簡稱CZTSSe)薄膜太陽能電池因其環(huán)保、低成本和高穩(wěn)定性而受到廣泛關(guān)注。純硫化物Cu2ZnSnS4(CZTS)是基于硒的kesterite材料中的重要分支。通過合金化金屬元素(如Cd、Ge或Ag),CZTS帶隙可以在1.3–2.1eV范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。然而,純硫化kesterite電池的光電性能仍面臨重大瓶頸,認(rèn)證效率多年來仍保持在11%左右。主要限制因素在于開路電壓(VOC)較低。梯度帶隙是緩解這些問題的一種很有前途的方法,但由于圍...
PART.2硅基光電子電子、光子、光譜、半導(dǎo)體是信息技術(shù)核心要素。電子具有相互作用,是構(gòu)建邏輯運(yùn)算和存儲器件的基石;光子互不干擾,可以高速低能耗地傳輸信息;光譜是傳輸資源,通過波分復(fù)用技術(shù)可以實現(xiàn)大容量信息傳輸;半導(dǎo)體是芯片材料,其特性為芯片賦予無限潛能,其中硅材料具有九成的市場。在半導(dǎo)體芯片中,光與電是不分家的,利用半導(dǎo)體材料制備的發(fā)光二極管與太陽能電池等器件,通過電子與光子的相互作用,可以實現(xiàn)電與光的相互轉(zhuǎn)換。所有光學(xué)現(xiàn)象都是光電相互作用的結(jié)果,光電相互作用是實現(xiàn)光的產(chǎn)生...
隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,人類對數(shù)據(jù)傳輸和處理的需求越來越高,基于硅材料的微電子技術(shù)受到了物理極限的約束、摩爾定律面臨失效的危機(jī)。在此情況下,硅基光電子集成器件憑借其小尺寸、高集成度、低功耗、與成熟的CMOS工藝相兼容等優(yōu)勢,成為了推動“后摩爾時代”技術(shù)發(fā)展的方向之一?;诠璨牧系墓怆娦?yīng)和光學(xué)性質(zhì),硅基光電子芯片可以實現(xiàn)對光信號的調(diào)制、檢測、放大、傳輸及處理,目前主流的硅基光電子器件包括:發(fā)光器件、調(diào)制器件、探測器件等,并且硅基光電子集成器件還具有高帶寬、高速率、高集成度、低...
展位號:N5.5367筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司https://www.microphotons。。com/關(guān)于我們AboutUs筱曉上海光子技術(shù)有限公司立于2014年,被上海市評為“上海市專精特新企業(yè)稱號”的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司。有接近2000m2辦公區(qū)域,500平"AOL"光學(xué)實驗室,業(yè)務(wù)涵蓋:光學(xué)元件、激光光學(xué)測試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。筱曉的業(yè)務(wù)范圍逐年增長,目前覆蓋國內(nèi)外各著名高校、頂級科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。我們將...
相干自旋波,即磁振子magnons,在不伴隨電荷輸運(yùn)和焦耳熱耗散的情況下傳播。在納米級自旋傳播通道中,室溫和長距離自旋波,有助于集成磁振子應(yīng)用,但在實驗上,具挑戰(zhàn)性。近日,北京師范大學(xué)物理學(xué)系聯(lián)合北京航空航天大學(xué)研究人員在NatureMaterials上發(fā)文,利用應(yīng)用變工程,室溫實現(xiàn)了手征磁振子邊緣態(tài)的長距離傳播。在錳氧化物薄膜中成功設(shè)計并制備了具有長距離反鐵磁耦合自旋螺旋的納米結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)具有毫米級長度的自旋螺旋通道,以及超低磁性吉爾伯特阻尼(~3.04×10^-4)。圖...
1、背景近紅外激光在激光通信、材料加工及強(qiáng)場物理等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。近年來,位于近紅外900nm波段的激光器受到越來越多的研究關(guān)注。一方面,~900nm激光可應(yīng)用于泵浦摻Y(jié)b3+激光材料、大氣探測和生物醫(yī)療。更重要的是~900nm激光可以倍頻產(chǎn)生~450nm深藍(lán)激光,在深海通信、激光存儲、激光顯示、原子物理等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景。目前,研究者們主要通過半導(dǎo)體激光器、固體激光器和摻釹光纖激光器獲得~900nm激光?;趽解S石英光纖激光器可實現(xiàn)小型輕量化、波長連續(xù)可調(diào)、光束質(zhì)量高...
近日,燕山大學(xué)實驗室高壓科學(xué)中心田永君院士團(tuán)隊聯(lián)合南京理工大學(xué)、寧波大學(xué)的研究人員在超硬材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破:成功合成出硬度達(dá)276GPa的超細(xì)納米孿晶金剛石塊材,刷新了材料硬度的世界紀(jì)錄。相關(guān)研究以“Enhancingthehardnessofdiamondthroughtwinrefinementandinterlockedtwins”為題。金剛石是自然界中最硬的材料,在機(jī)械加工、油氣開采和地質(zhì)勘探等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。單晶金剛石的硬度因晶體取向不同而異,介于60-120G...
超表面Metasurfaces是超薄光學(xué)元件,通常由有效散射、吸收或發(fā)射光的亞波長納米結(jié)構(gòu)密集陣列組成。最初是作為無源器件開發(fā)的,現(xiàn)在正在努力開發(fā)具有有源光學(xué)功能的超表面。該項綜述回顧了基于超表面光電器件的技術(shù)現(xiàn)狀,突出了關(guān)鍵成就、基本原理和未來技術(shù)挑戰(zhàn)。還討論了用于超表面制造、材料選擇、與電子設(shè)備的協(xié)同設(shè)計,以及設(shè)備集成的各種策略,所有這些都是超表面技術(shù)商業(yè)化的關(guān)鍵步驟。通過納米級調(diào)控光波,超表面Metasurfaces,為光子學(xué)設(shè)計帶來了新的機(jī)遇。這些人工結(jié)構(gòu)層,主要用于...