微纳光电子学研究微纳结构中物质与光波/光子的相互作用,为光电子技术的创新发展提供了新的物理机制和实现手段。光与物质之间的相互作用本质上可以理解为各种基本粒子和准粒子之间的相互作用,微纳结构可以操控声子、表面等离基元等准粒子的特性及其与光子、...
随后在不同光照条件下对HeLa细胞进行双光子光动力治疗,并使用荧光成像方法进行疗效评估。将HeLa细胞与碳点(500 μg/mL)共孵育3小时,再用飞秒激光(740 nm,28 mW)对碳点标记的HeLa细胞进行光照。在不同时间的光照后,选...
双光子激光直写是一种新兴的微纳加工手段。该技术利用飞秒激光使光刻胶在激光焦点位置发生双光子聚合,特征尺寸可达百纳米级,结合压电位移台或激光扫描器件可实现高精度任意三维结构制备。目前,该技术已被广泛应用在微纳光学、材料、生命科学、微流控、微机...
【资讯】等离子体纳米激光 | Nature Nanotechnology
激光器小型化的最终极限是,在≤(λ/2n)^3器件体积内,实现最低阶腔模的激光作用,其中λ是自由空间波长,n是折射率。...
一个基于白光LED的VLC系统示意图如图1所示,该系统包括完整的发射、信道传输和接收三个部分。原始的二进制比特流经过预处理和编码调制之后,驱动LED,对LED进行强度调制,从而将电信号(E)转换为光信号(O)。...
中红外光谱区具有很大的科学应用价值,因为绝大多数分子会在该区域显示出基本的振动吸收,留下独特的光谱指纹。硫系光纤是唯一可覆盖近、中、远全红外波段的玻璃光纤。...
搭建的基于光声温度精准调控的新型光热治疗系统如图1所示。分别利用超短脉冲激光器(532nm,探测激光)及连续型激光器(808nm)输出脉冲与连续激光,实现感兴趣区域光声信号的激发以及加热,通过成像算法将光声信号转换成光声图像,来寻求光声图...
量子点激光器在半导体激光器技术领域具有显著优势,相比传统的量子阱器件展现出更优异的性能表现。这些微观结构在三个维度上限制电子和空穴,产生独特的光学和电子特性,使其在高功率应用和先进光通信中表现卓越[1]。...
随着微小型、可穿戴电子设备的发展以及低能耗分布式传感器需求与日俱增,在周围环境中收集能量进而为低功耗电子产品供能并发展自供能技术,成为研究热点。传统电磁发电需要复杂的设备,同时,基于固固界面的摩擦产电在长期摩擦过程中存在材料磨损问题。有研究...
光刻机是目前集成电路芯片制造的必备工具,照明系统是光刻机的核心分系统之一,为掩模面提供均匀照明、控制曝光剂量并实现不同的照明模式。其中,匀光单元用于实现照明均匀化,其设计直接影响照明系统乃至光刻机的性能。...
利用飞秒激光双光子聚合技术,制备受pH驱动的形状可调的双面神微柱。该微柱由pH敏感的水凝胶聚合而成,其体积可随pH值的变化而变化。当pH值小于9时,水凝胶结构发生收缩,反之则膨胀。...
【资讯】利用铌酸锂晶体倍频激光,制备实用化、集成量子压缩光源
二次谐波过程是指频率为 的单色光入射到非线性介质后产生频率为 的光,通过此过程可以有效拓展连续单频激光频率范围以及产生特定频率的连续单频激光,在量子信息科学、激光光谱学以及非线性光学方面有重要应用。...