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  • 【资讯】飞秒激光双光子聚合技术凭借其亚波长加工能力

    在微纳制造领域,飞秒激光双光子聚合技术凭借其亚波长加工能力,已成为制备功能性微器件的关键手段。然而,传统单点扫描策略效率低,例如加工一个毫米级的微型花朵阵列需要数小时,严重制约了产业化应用。...

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  • 【资讯】技术前沿:光子调拔——光通信波分复用器件

    波分复用(WDM)核心机理:通过不同波长光载波在单根光纤中并行传输,提升容量。主要分为:粗波分复用(CWDM):波长间隔20nm(1270~1610nm),适用于城域网接入层,成本低但信道数少(≤18波)。密集波分复用(DWDM):波长间隔...

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  • 【资讯】光学相干层析血流造影技术(OCTA)

    光学相干断层成像系统OCT,光学成像,OCT成像系统,光学相干层析血流造影技术(OCTA)可以实现活体、三维、毛细血管级分辨率的血流造影,具有非侵入、无标记的特点。OCTA在应用上受到数据处理速度的限制。实时图像是操作员获取OCTA数据质量...

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  • 【资讯】超快激光直写玻璃光子拓扑芯片

    超快激光器,飞秒激光器,脉冲激光器,受凝聚态拓扑启发,光子拓扑绝缘体凭借其独特的光学特性(如具有单向传输的手性边界态)和丰富新奇的物理现象受到广泛关注。超快激光直写技术具有高精度的快速三维微纳加工能力,可以在玻璃内部形。波导结构,是研究和实...

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  • 【资讯】激光二极管恒流源只是固定电流?

    激光二极管恒流源只是固定电流?实则需动态调整电压应对温度变化,关机时仍需限流保护。高频应用更需高响应速度,避免信号失真。选型时别忽视带宽和温度补偿,正确使用保障激光二极管稳定运行。...

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  • 【资讯】高功率量子点DFB激光器与梳状激光器技术

    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]。...

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  • 【资讯】空间光调制器,让飞秒激光双光子加工更高效

    空间光调制器,飞秒激光器,飞秒激光,飞秒激光双光子聚合技术能够以亚微米精度直接打印出复杂构型的三维微纳结构,然而传统双光子聚合技术采用逐点扫描的加工策略,加工速度低,难以实现三维微结构的高效制备。...

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  • 【资讯】《中国激光》-基于LED的高速可见光通信

    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)。...

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  • 【资讯】硅基光电子(SBO)芯片的概念与典型应用

    与电子相比,光子之间几乎没有干扰,不同波长、偏振、模式的光子可用于多路同时通信,因此以光为载体的信息传输系统具有更大的带宽和更高的速率。将微电子技术的信息处理能力、光电子技术的信息传输能力以及CMOS大规模集成能力相结合,硅基光电子技术已被...

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  • 【资讯】微波光子系统的基石——高线性度电光调制器

    由于射频信号向光学域的转换是模拟信号过程,而普通的电光调制器存在固有的非线性,所以转换过程中存在较为严重的信号失真,为了实现近似线性调制,通常将调制器的工作点固定在正交偏置点处,但仍不能满足微波光子链路对调制器线性度的要求,人们迫切需要高线...

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  • 【资讯】带“旋”光束不简单!

    为了在腔内获得涡旋结构光,研究人员初期在谐振腔内插入金属细丝,获得高纯度的一阶厄米-高斯光束,此后将各种调制器件插入谐振腔内,例如螺旋相位板、光阑、声光调制器、液晶q平板和液晶空间光调制器等。...

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  • 【资讯】从“转镜”到“扫波长”:随机激光的无机械偏转机制

    在水体中具有低损耗传输的特性,被誉为水下信息传输的“高速公路”,是构建水下高速无线光通信(UWOC)与高分辨率激光雷达(LiDAR)系统的理想波段。在动态复杂的海洋环境中,实现对激光束的快速、高精度指向控制,是充分发挥其潜力的关键。因此,发...

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