技術(shù)文章
Technical articles從蛋白質(zhì)基序motifs到黑洞,拓?fù)涔伦觮opologicalsolitons是普遍存在的非線性激發(fā),是魯棒的,并且可以由外場驅(qū)動(dòng)。到目前為止,現(xiàn)有的驅(qū)動(dòng)機(jī)制都是以相反的方向加速孤子和反孤子。2024年度,荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)(UniversiteitvanAmsterdam)JonasVeenstra,CorentinCoulais等,在Nature上發(fā)文,報(bào)道了孤子的局域驅(qū)動(dòng)機(jī)制,在同一方向上,加速了孤子和反孤子:非互易驅(qū)動(dòng)。為了實(shí)現(xiàn)這一機(jī)制,構(gòu)建了一種有源力學(xué)超材料mec...
將光學(xué)顯微鏡帶到盡可能短的長度和時(shí)間尺度,一直是長期追求的目標(biāo)之一,從而將納米基本動(dòng)力學(xué)與凝聚態(tài)物質(zhì)的宏觀功能聯(lián)系起來。超分辨率顯微鏡,通過利用光學(xué)非線性繞過了遠(yuǎn)場衍射極限。通過利用與針尖限制的漸逝光場線性相互作用,近場顯微鏡已經(jīng)達(dá)到了更高的分辨率,通過探索運(yùn)動(dòng)中的納米宇宙nanocosm,激發(fā)了研究熱點(diǎn)領(lǐng)域。然而,納米級(jí)頂點(diǎn)的有限半徑阻礙了獲得原子級(jí)分辨率。近日,德國雷根斯堡大學(xué)(UniversityofRegensburg)T.Siday,J.Hayes,F.Schieg...
產(chǎn)品介紹:筱曉光子最新推出1064nmPPLN,可以將1064nm的光轉(zhuǎn)換為532nm的光輸出。(關(guān)于該器件的1560nm款的介紹→請點(diǎn)擊這里看往期文章。)該器件使用簡單,搭建光路圖如下所示。首先,我們選定一款波長為1064nm的DFB半導(dǎo)體激光器作為種子源,將其輸入至YDFA(摻鐿光纖放大器)中進(jìn)行光信號(hào)的放大。經(jīng)過放大的基頻光隨后被用作PPLN(周期性極化鈮酸鋰)晶體的泵浦源,從晶體的輸入端口饋入。在PPLN晶體的二階非線性效應(yīng)下,基頻光被轉(zhuǎn)化為倍頻光,即波長為532nm...
長期以來,亞埃級(jí)電子顯微分辨率一直局限于像差校正電子顯微鏡,它是理解物質(zhì)的原子結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的有力工具。近日,美國伊利諾伊大學(xué)香檳分校(UniversityofIllinoisUrbana–Champai)KaylaX.Nguyen,Chia-HaoLee,PinshaneY.Huang等,阿貢國家實(shí)驗(yàn)室(ArgonneNationalLaboratory)YiJiang等,在Science上發(fā)文,報(bào)道了未校正掃描透射電子顯微鏡scanningtransmissionelectr...
在平板顯示器和固態(tài)照明應(yīng)用中,不斷增加了更高效、更明亮的薄膜發(fā)光二極管light-emittingdiodes的需求,從而加快了對三維(3D)鈣鈦礦的研究。這些材料表現(xiàn)出了較高的電荷遷移率和較低的量子效率下降droop(注:隨電流密度上升而導(dǎo)致不必要的效率下降,通常稱為“光效下降”(droop)),為此,成為實(shí)現(xiàn)具有增強(qiáng)亮度的高效LED有希望的候選材料。為了提高LED效率,關(guān)鍵是在促進(jìn)輻射復(fù)合的同時(shí),最小化非輻射復(fù)合。各種鈍化策略已用于降低3D鈣鈦礦膜中的缺陷密度,以接近單晶...
前言在密集波分復(fù)用(DWDM)中,為了實(shí)現(xiàn)高容量傳輸,光信號(hào)的發(fā)射波長必須穩(wěn)定,以充分抑制串?dāng)_,避免光信號(hào)質(zhì)量的惡化。波長監(jiān)測集成的分布式反饋(DFB)激光模塊是這種DWDM應(yīng)用的有前景的光源,激光模塊的發(fā)射波長可以通過反饋電路精確穩(wěn)定在某一固定波長。LiNbO3基外部強(qiáng)度調(diào)制器在長距離DWDM系統(tǒng)中用于光幅度調(diào)制時(shí),其高插入損耗是一個(gè)缺點(diǎn)。為了獲得足夠大的光信號(hào)消光比并增加損耗預(yù)算,需要維持在恒定偏振狀態(tài)下的高功率連續(xù)波(CW)光。我們研發(fā)了這種由保持偏振光纖(PMF)尾纖...
在現(xiàn)代工業(yè)和科研領(lǐng)域,光譜分析技術(shù)廣泛應(yīng)用于物質(zhì)成分分析、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測等多個(gè)方面。橫河光譜分析儀作為一種精密的光譜分析工具,憑借其高效、精準(zhǔn)的測量能力,在各種應(yīng)用場景中都發(fā)揮著重要作用。尤其是在多軌跡掃描和復(fù)雜實(shí)驗(yàn)環(huán)境下,如何準(zhǔn)確固定一個(gè)軌跡并同時(shí)掃描另一個(gè)軌跡,成為許多操作人員需要面對的技術(shù)挑戰(zhàn)。本文將探討它如何通過巧妙的軌跡固定與掃描技術(shù),提升分析效率與精度。一、光譜分析儀的基本原理與工作方式該儀器通?;诠庾V數(shù)據(jù)的采集原理進(jìn)行工作。它通過測量物質(zhì)對不同波長光的吸收...
硅光子學(xué)是一項(xiàng)快速發(fā)展的技術(shù),有望改變通信、計(jì)算和感知世界的方式。然而,缺少高度可擴(kuò)展的、原生互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)集成光源是阻礙廣泛應(yīng)用的主要因素之一。盡管在硅上混合與異質(zhì)集成III–V族光源,取得了相當(dāng)大的進(jìn)展,但通過直接外延III–V族材料的單片集成,仍然是具有成本效益較高的片上光源。近日,比利時(shí)微電子研究中心(imec)YannickDeKoninck,CharlesCaer,DiditYudistira,BernardetteKunert&JorisVan...