光子集成芯片的應用領域相當廣泛,其基于光子學的特性使得它在多個領域都能發揮重要作用。
2024-03-20 16:24:52119 微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光電子領域的重要技術,但它們在設計原理、應用領域以及制造工藝上存在著顯著的區別。
2024-03-20 16:14:06102 微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號和光信號在同一芯片上進行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實現信號的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調制器
2024-03-20 16:11:22104 光子集成芯片,一種新型的光電子器件,將光子器件與集成電路技術相結合,實現了光信號與電信號的集成處理。它以其獨特的工作原理和廣泛的應用領域,成為當前科技研究的熱點。
2024-03-20 16:10:1192 文本介紹了用光子連接懸浮在真空中的納米粒子,并控制它們之間的相互作用的實驗。這展示了一種在宏觀尺度上實現量子糾纏和量子信息傳輸的可能性。
2024-03-20 11:47:09175 在面對紫外光子成像技術時,面臨著諸多挑戰。光子密度大、需要高頻觸發采集,以及實時計算光子位置進行譜圖繪制,這些都對采集設備的性能提出了極高的要求。
2024-03-20 09:56:0773 多光子激發是指在具有高光子密度的入射光激發下,處于基態的分子/原子同時吸收多個光子后躍遷到激發態,經過弛豫過程躍遷到亞穩態,最后自發輻射回到基態,釋放出頻率略小于多倍入射光頻率的熒光光子。
2024-03-19 16:51:15112 Intel 硅光子Intel?硅光子將硅集成電路和半導體激光兩個重要發明結合在一起。與傳統電子產品相比,它可以實現更遠距離的數據傳輸。它利用了Intel?大批量硅制造的效率。特性為數據中心及其他領域
2024-02-27 12:19:00
Intel 硅光子100G DR/FR/LR收發器Intel 硅光子100G DR/FR/LR收發器是小尺寸、高速、低功耗收發器。他們設計用于數據通信應用的光學互連。該高帶寬模塊通過單模光纖支持長達
2024-02-27 12:18:24
Intel 硅光子100G SR4光學收發器Intel 硅光子100G SR4光學收發器是小尺寸、高速、低功耗器件。他們設計用于數據通信應用的光學互連。高帶寬QSFP28模塊支持多模光纖上長達100
2024-02-27 12:01:11
Intel 硅光子400G DR4+光學收發器Intel 硅光子400G DR4+光收發器是一款小尺寸、高速、低功耗器件。該收發器設計用于數據通信應用的光學互連。該高帶寬模塊通過單模光纖或四通
2024-02-27 11:59:57
開發光子集成電路(PIC)是一項高成本且耗時的過程。其納米加工設施的建造成本高達數百萬美元,遠遠超出了許多高校和研究實驗室的承受能力。
2024-02-22 09:47:36153 針對上述問題,此團隊發明了擁有前所未有亞波長體積和壽命的納米腔,得以有效解決這一難題。這些納米腔擁有的面積低于100×100平方納米,厚度僅為3納米,且限制光子擴散所需時間較長。
2024-02-18 16:28:27219 這種新式芯片首次巧妙地融合了納米尺度物質操作先驅納德·恩赫塔和硅光子(SiPh)平臺理念。其中,恩赫塔通過光的運用提高數學計算速率,而硅光子平臺則應用硅元素——廣泛用于制造電腦芯片的經濟實惠且產量充足的材料。
2024-02-18 16:17:21308 這兩種實現方式都能夠實現異或門的功能,具體的選擇取決于設計需求和邏輯門的可用性。實際構建異或門時,可以使用離散電子元件(如晶體管、二極管等)或整合電路芯片(如 TTL、CMOS 等)來實現。
2024-02-04 17:30:091388 三極管,CMOS輸出是MOSFET。
4、速度和功耗,TTL功耗很大,CMOS功耗隨頻率增大而增大。
這是TTL和CMOS的幾點不同,如果要實現TTL和CMOS電路的轉接,即互為輸入輸出,該如何設計轉接
2024-01-28 15:38:06
研究人員正在利用光子學來開發和擴展硬件,以滿足量子信息技術的嚴格要求。通過利用光子學的特性,研究人員指出了縮放量子硬件的好處。
2024-01-25 09:14:14272 個 CMOS 平臺的整體縮放解決方案變得越來越難以實現。例如,2 納米納米片技術將使傳統的厚氧化物 IO 電路從 SoC 中移出。
2024-01-24 11:26:36365 日月光集團隆重舉辦聯合研發中心啟動儀式,宣布與中國臺灣“成功大學”(以下簡稱成大)展開深度合作。此次合作旨在共同培養優秀人才,并共同深耕異質整合、硅光子等關鍵技術領域。雙方將積極投入前瞻技術研究,以先進的封裝技術提升日月光的國際競爭力,同時助力成大提升研發能力。
2024-01-16 18:18:21753 納米級長度和位移測量是光學精密測量領域的重要基礎研究課題,在半導體疊對誤差測量(overlay metrology)、精密對準與跟蹤等方面具有關鍵作用。傳統的光學干涉儀雖然可以實現納米及亞納米的測量精度,但系統復雜、易受環境干擾。
2024-01-14 10:52:23483 研究人員首次在標準芯片上放置光子濾波器和調制器 來源:Spectrum IEEE 悉尼大學納米研究所的Alvaro Casas Bedoya(手持新型光子芯片)和Ben Eggleton。 悉尼大學
2023-12-28 16:11:03206 電子發燒友網站提供《索雷碳納米聚合物材料技術是如何實現現場快速修復.docx》資料免費下載
2023-12-27 09:24:430 ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035)提供完整的FinFET 14納米ASIC整合設計開發服務,搭配SoC驗證平臺與高速傳輸IP解決方案
2023-12-26 18:20:56356 與電子元器件類似,光子電路也可以微型化到芯片上,形成所謂的光子集成電路(PIC)。
2023-12-25 10:26:49462 ? 中佛羅里達大學研究員、納米科學技術中心教授Debashis Chanda開發了一種新技術來檢測光子——從可見光到無線電頻率的基本粒子,在攜帶細胞通信方面起著重要作用。 這一進步可能會導致各個領域
2023-12-21 06:35:46154 超導納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設備,利用超導材料的特性來探測單個光子,在科學研究和技術應用中受到廣泛關注。
2023-12-12 11:05:23237 什么是光子芯片透明屏?它與LED透明屏有何不同? 光子芯片透明屏是一種新興的顯示技術,它利用光子芯片技術來實現高分辨率、高亮度的透明顯示。與傳統的LED透明屏相比,光子芯片透明屏在透明度、分辨率
2023-12-11 13:43:371042 法人方面指出,隨著英特爾擴大外包,雙方的合作將會更加緊密。英特爾的新一代低功耗架構Lunar Lake MX(LNL)cpu單元將使用pc的n3b處理器。該項目長期在電腦內部啟動,正在快速進行。Arrow Lake H/HX cpu將采用3納米工藝生產,這將大大增加臺灣積壓生產能力。
2023-12-07 14:28:28265 近日,中國科學院上海微系統所尤立星、李浩團隊與武愛民團隊合作,利用內嵌2D光子晶體結構實現了極低占空比超導納米線單光子探測器,在保證高吸收效率的同時成倍提高了探測速度。
2023-12-06 09:39:37225 三星去年6 月底量產第一代3 納米GAA (SF3E) 制程,為三星首次采用全新GAA 架構晶體管技術,而第二代3 納米制程3GAP(SF3) 將使用第二代MBCFET 架構,從第一代3 納米SF3E基礎上再最佳化,預期2024 年進入量產階段。
2023-12-04 15:55:37362 ? 加拿大渥太華大學與意大利羅馬第一大學的科學家展示了一種新技術,可實時可視化兩個糾纏光子(構成光的基本粒子)的波函數。這一成果有望加速量子技術的進步,改進量子態表征、量子通信并開發新的量子成像技術
2023-12-01 10:34:50160 光子和電子是兩種基本的量子力學粒子,但它們具有完全不同的性質。光子是一-種作為
能量載體的基本粒子,但電子是- -種亞原子粒子,存在于所有原子中。我們將了解電子和光子的定義、含義和區別。
2023-12-01 10:28:27827 將邁進光子時代,光子學的發展和光子技術的廣泛應用將對人類生活產生巨大影響。 ??光學是研究光的產生和傳播、光的本性、光與物質相互作用的科學。光學作為一門誕生340余年的古老科學,經歷了漫長的發展過程,它的發展也表征著
2023-11-30 15:36:25201 ? 一種使用等離子體激元的新型成像技術能夠以增強的靈敏度觀察納米顆粒。休斯頓大學納米生物光子學實驗室的石偉川教授和他的同事正在研究納米材料和設備在生物醫學、能源和環境方面的應用。該小組利用等離子體
2023-11-27 06:35:23121 《光電科學》發表的一篇新文章回顧了光學捕獲的光學納米粒子的基本原理和應用。光學納米粒子是光子學的關鍵要素之一。
2023-11-25 14:25:54381 光子晶體是一種人造的周期性結構,它可以對特定頻率范圍內的光產生強烈的反射或透射。如何用光子晶體來模擬引力呢?改變光子晶體的形狀或大小,從而改變其周期性。這樣做會導致能帶結構發生變化,并且影響光在
2023-11-23 16:17:07229 單光子雪崩二極管(SPAD)的關鍵特征是能夠探測單個光子并提供數字信號輸出。
2023-11-21 09:17:39581 光子芯片,這是一種依托光子學的集成電路,它將光子器件集成在芯片上 實現 光電子的集成。相較于傳統的電子芯片,光子芯片在數據傳輸速度、能耗以及帶寬方面都有著顯著的優勢。
2023-11-15 17:41:501017 中圖儀器SJ5730系列納米探針式輪廓儀采用超高精度納米衍射光學測量系統、超高直線度研磨級摩擦導軌、高性能直流伺服驅動系統、高性能計算機控制系統技術,分辨率高達0.1nm,系統殘差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
基于量子系統的計算和通信系統有望實現更快的計算速度和更強的加密性能。這些系統可以建立在光纖網絡上,包括由量子比特和單光子發生器組成的互聯節點,這些節點可以產生糾纏的光子對。
2023-11-03 11:21:39115 據麥姆斯咨詢報道,近期,美國國家標準與技術研究院(NIST)的研究人員制造出一款包含40萬像素的超導納米線單光子相機,其分辨率超過其它同類相機的數十至數百倍。
2023-11-01 09:48:27235 旋轉物體具有角動量,這一事實甚至延伸到最小的粒子,如光子。光子具有兩種不同的角動量形式:自旋角動量(SAM)和軌道角動量(OAM)。 SAM在兩個本征值之間舞動,代表右旋和左旋圓偏振,而OAM具有無限的本征值,對應于螺旋相位。
2023-10-25 10:51:48243 硬件系統的輕量化和降本是3D視覺市場演進的必然趨勢。維悟光子通過底層原理的創新,僅利用單目CMOS相機(最簡單的成像系統)就可以獲取完整的3D信息。本次發布的單目紅外3D成像模組,主要面向機器人避障應用,也能適用于生物識別等需要中近距離3D成像的場景。
2023-10-13 15:45:52298 1 華為5.5G手機或明年上半年商用 10月11日,據媒體報道,華為相關人士透露,最早今年底,各大手機廠商旗艦手機將達到5.5G的網速標準,下行速率將達5Gbps,上行速率將達500Mbps,真正
2023-10-12 10:42:40359 納米科技的迅猛發展將我們的視野拓展到了微觀世界,而測量納米級尺寸的物體和現象則成為了時下熱門的研究領域。納米級測量儀器作為一種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準確測量納米級物體呢?在
2023-10-11 14:37:46
有沒有簡單一些的辦法實現可控硅直流關斷技術
2023-10-10 07:21:55
一般都是用mos管控制開關,如果用三極管和可控硅可以實現嗎
2023-10-07 08:54:52
TCSPC時間相關單光子計數技術是一種成熟且通用的單光子計數技術,是一種功能強大的分析方法,目前廣泛應用于熒光壽命測量、時間分辨光譜、熒光壽命成像、飛行時間測量等眾多領域,尤其是在生命科學和基礎物理學中使用。
2023-09-22 15:03:242149 近日,美國哈佛醫學院(HMS)和麻省理工學院總醫院的一個聯合研究小組表示,他們利用PEC刻蝕法實現了微盤激光器輸出的調諧,這使得納米光子學和生物醫學的新來源“很有希望”。 在納米光子學和生物醫學
2023-09-12 10:36:32620 據傳,臺積電與博通、英偉達等大客戶密切合作,共同致力于新一代超高速運算芯片的開發,預計明年下半年將開始迎來大規模訂單。為此,臺積電已投入逾200名研發人員,成立專門的先遣研發團隊,以抓住基于硅光子
2023-09-11 17:28:35301 ~ 20μm內的絕對溫度。? 1個感測區(64像素)+ 1個盲區(64像素,由TMOS感測元件的金屬化帽覆蓋)。? 采用意法半導體的MEMS技術? 集成的減震器可以提高靈敏度? 兩個硅彈簧以機械方式隔離像素陣列
2023-09-08 06:16:23
測量雙光子態是一項重要的任務,因為它可以讓我們了解雙光子態的量子特性,以及如何利用它們進行量子信息處理。然而,測量雙光子態并不是一件容易的事情,因為它們是非經典的對象,不能用經典的方法來描述。
2023-08-31 10:54:52541 ? 作為“追光計劃”的重要組成部分,位于西安高新區的光子傳感產業聚集區項目中的光子傳感園于8月23日正式動工興建。這一項目的啟動,標志著西安高新區打造的一個光子平臺、兩個龍頭項目、N個光子上下游項目
2023-08-29 08:42:22237 在光電子融合中,硅光子學發揮著核心作用。硅光子學是一種利用CMOS制程技術,支援半導體工業在硅基板上整合光接收元件、光調變器、光波導和電子電路等元件的技術。負責轉換光訊號和電訊號的光收
2023-08-24 10:36:02291 來自斯圖加特大學(德國)的 Harald Gie?en 教授的團隊正在致力于將光子學和納米技術用于新的應用和設備。研究人員正在研究通過控制等離子體效應來創建顯示器的技術。等離激元學研究光與金屬納米
2023-08-23 06:33:33215 光子是量子力學的基本粒子之一。對光量子態的有效操控和調制,是量子計算、量子保密通信等應用的基石。手性光子源可以在光源芯片內實現對光量子態的原位調制,有利于實現信息器件的集成和小型化,是量子科技中的理想光源。
2023-08-21 10:15:46290 Ansys Lumerical是業界領先的光子學仿真工具,其擁有完整的光子學仿真解決方案,支持全套光子學器件級和系統級仿真。
2023-08-12 14:28:002347 研究人員最近將磷化銦的發光特性和硅的光路由能力整合到了單一混合芯片中。這項成就使得當給磷化銦施加電壓時,光可以進入硅片的波導,產生持續的激光束,該激光束可以驅動其他的硅光子器件。這種基于硅片的激光技術可以廣泛地應用于計算機領域,因為采用大規模的硅基制造技術可以大幅度地降低成本。
2023-08-10 16:18:09926 美國研究人員首次將超低噪聲激光器(ultralow-noise lasers)和光子波導(photonic waveguides)集成到單個芯片上。這一期待已久的成就可以使在單個集成設備中使用原子鐘和其他量子技術進行高精度實驗成為可能,從而消除在某些應用中對房間大小的光學平臺的需求。
2023-08-10 10:15:38250 據麥姆斯咨詢報道,近期,南京大學張蠟寶教授課題組研制出一種接近像素級讀出的超導納米線單光子探測器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:54754 光子計數CT,又被稱為事件式CT或計數CT,是一種基于光子計數的斷層掃描技術。與傳統的CT技術不同,光子計數CT能夠檢測到單個光子,從而實現更高的分辨率和更低的輻射劑量。 根據阿譜爾(APO)的統計
2023-08-08 18:02:53560 超構表面為納米光子器件賦予了更高的自由度與靈活度,使實用的微納米光子器件的實現成為可能。
2023-07-27 09:39:03832 01 研究背景 超構光子學(Metaphotonics)由超構材料出發,從對負折射現象和超構透鏡的好奇逐漸發展而來,能夠利用以亞波長結構為構筑單元排列成的人工材料,突破傳統材料的局限,實現新奇的光學
2023-07-17 11:06:30440 光子學器件通過物體與光的相互作用可以實現對光場多維度的調控,在現代光學的各個領域都有廣闊的應用前景。傳統光子學器件的設計主要是基于已知的物理原理,然后通過對個別特征參數的微調以實現對光子學結構的優化。
2023-07-15 11:06:41876 電子發燒友網站提供《光子日歷通知器開源構建.zip》資料免費下載
2023-07-11 11:06:140 用CMOS傳輸門實現一個雙路開關電路,在電路上標明輸入端和輸出端,并寫出輸出的邏輯表達式。
2023-07-06 15:02:316148 下一代硅光子技術會是什么樣子?
2023-07-05 14:48:56334 ,是大氣遙感、三維成像等激光雷達系統的理想工作波段。近紅外波段單光子探測技術主要包括超導納米線單光子探測器、上轉換單光子探測器和InGaAs/InP單光子探測器。其中,InGaAs/InP單光子探測器具有體積小、低成本、易于系統集成和良好的綜合性能指標等優勢,是實用化1.5 μm激光雷達的最佳選擇。
2023-07-03 16:31:45466 熱點新聞 1、華為明年將發布端到端?5.5G?商用產品 在開幕的 MWC 2023 上海世界移動通信大會上,華為官方透露將于明年發布端到端的 5.5G 商用產品。華為認為,5.5G 是 5G 網絡
2023-06-29 16:45:03705 光子芯片(Photonics Chip)是一種基于光子學原理的集成電路芯片,其主要應用于光通信、光存儲、光計算、光傳感等領域。與傳統電子芯片相比,光子芯片具有更高的速度、更低的功耗、更大的帶寬等優勢,因此被視為下一代信息技術的重要發展方向。本文將從光子芯片的原理、制造技術、應用等方面進行詳細介紹。
2023-06-28 17:27:498161 ? 人造鉆石生產的進步,使新的光子學技術成為了可能,但這些新技術在服務量子應用方面仍然存在許多挑戰。 過去十余年中,受到一系列關鍵技術趨勢和市場需求的推動,許多利用金剛石特殊物理特性的商用、新興光子
2023-06-28 11:03:25367 單光子探測器達到了光電探測的極限靈敏度,InP/InGaAs 短波紅外單光子探測器 (SPAD) 是目前制備技術較為成熟且獲得廣泛應用的單光子探測器。
2023-06-28 09:31:54533 超靈敏單光子探測是光量子信息和量子調控領域發展的關鍵技術,實現高效率、超靈敏、低功耗以及低成本的單光子探測具有重要的科學意義和應用價值。
2023-06-26 09:24:56559 光子芯片是一種基于光子學的集成電路,將光子器件集成在芯片上,實現了光電子集成。相比傳統的電子芯片,光子芯片具有更高的數據傳輸速度、更低的能耗和更大的帶寬。光子芯片的出現將會改變通信、計算、傳感等領域的面貌,具有廣闊的應用前景。
2023-06-21 10:04:517246 超導納米線單光子探測器(SNSPD)優異的時間特性(時間抖動和響應速度)是其最具吸引力的優勢之一,并且已在量子通信、量子計算等領域中得到廣泛應用。
2023-06-21 09:31:56410 ,人類將邁進光子時代,光子學的發展和光子技術的廣泛應用將對人類生活產生巨大影響。 關鍵詞 :現代光學;光子學;光子技術;應用;光信息 光學是研究光的產生和傳播、光的本性、光與物質相互作用的科學。光學作為一門誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:57604 。
在器件層面,根據實際情況而言,歸一化導通電阻(RDS(ON))和柵極電荷(QG)乘積得出的優值系數,氮化鎵比硅好 5 倍到 20 倍。通過采用更小的晶體管和更短的電流路徑,氮化鎵充電器將能實現了
2023-06-15 15:53:16
紫色光的LED。1991年,一種生產更高亮度的藍色LED的方法獲得了專利,兩年后,高亮度的藍色 LED 就誕生了了。
高亮度的藍色LED商用,是電子行業的一個轉折點。通過添加熒光粉涂層,人類實現了有
2023-06-15 15:50:54
摘要 在光通信發展的推動下,硅光子技術已發展成為主流技術。目前的技術已經使得集成光子器件從數千個激增到數百萬個,它們主要以數據中心通信收發器的形式出現,此外傳感和運算等許多令人興奮的應用領域的產品
2023-06-14 11:31:55545 中國科學院微電子研究所硅光子平臺基于微電子所先導中心成熟的8英寸CMOS工藝線,該CMOS工藝線支撐開發了成套硅光工藝和器件,制定了設計規則和工藝規范,并形成了PDK。
2023-06-07 14:38:03786 臺積電明年或將上調代工報價 臺積電2納米試產有動作了 芯片界扛把子超級代工大廠臺積電的消息一直被業界關注,臺積電明年或將上調代工報價,怕是明年芯片價格要上漲了啊。還不趕快備貨?備貨可來保障正品
2023-06-05 18:43:123598 首先,一些背景:與IC設計中使用的典型電信號相比,光子信號相當復雜。光子信號可以以幅度、相位、偏振和空間模式傳輸信息。此外,使用多個波長的光將許多信號多路復用到一個公共波導上是很常見的。最后,對于
2023-05-24 14:23:39510 FemtoMPP多光子聚合激光微加工工作站 MPP 是一種獨特的技術,用于對具有納米分辨率的微米級物體進行3D結構化。我們開發的激光微加工工作站可在單個基板上
2023-05-24 11:00:10
目前,用于制造具有復雜形狀的納米級物體的最精確的3D打印技術可能是雙光子光刻。這種方法依賴于液態樹脂,只有當它們同時吸收兩個光子而不是一個光子時,它們才會固化。這使得能夠精確制造具有體素(相當于像素的3D)的物體,尺寸只有幾十納米。
2023-05-17 09:59:22661 團隊發展了一種制造不溶性CNC基水凝膠的簡單且有效的方法,利用分子間氫鍵重構,熱脫水使優化的CNC復合光子膜在水溶液中形成一個穩定的水凝膠網絡。
2023-05-15 17:03:32136 傳統雙光子顯微鏡使用“點掃描”的方案對三維樣本進行掃描,類似于共聚焦熒光顯微鏡,由于雙光子成像的非線性效應使其能夠獲得數倍于單光子成像的穿透深度。例如,雙光子顯微鏡在小鼠大腦皮層的最大穿透深度可以達到1 mm。
2023-05-15 15:28:43560 半導體材料在開發納米光子技術方面發揮著重要作用。
2023-05-14 16:58:55590 根據工作機理,單光子探測器主要有光電倍增管(PMT)、單光子雪崩二極管(SPAD)、超導納米線單光子探測器(SNSPD)等類型。其中,SNSPD因其具有探測效率高、時間精度高、探測速度快和暗計數率低等特點,并且通過探測器結構設計后具備光子數分辨的能力
2023-05-10 09:37:09795 基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體納米線(NW)的納米級光源有望成為下一代硅光子學、生物成像、片上顯微鏡以及激光雷達(LiDAR)技術的基石。
2023-05-05 09:06:29235 IDQ單光子系列產品ID100,ID120,IDQube,ID221和ID230是基于SPAD(單光子雪崩二極管)的模塊。
2023-04-24 17:47:152915 模塊。電子和光子沿納米線的特殊橫向文章全部詳情:壹叁叁伍捌零陸肆叁叁叁約束軸。?此外,半導體納米線具有亞波長結構表現出強烈的光學米氏共振,是理想的實現平臺新型光學器件,如極端太陽能吸收器和寬帶光捕獲設備。 半導體納米線形成與應用的歷史回顧?? GaSb納米線的
2023-04-19 10:03:0093 單光子探測器是一種可檢測單個光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,單光子探測器可分為光電倍增管(PMT)、超導單光子探測器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591405 反應離子蝕刻 (RIE)是一種干法蝕刻工藝,與半導體工業中使用的互補金屬氧化物半導體(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253 OLEDCOMM將SatelLife?LiFi模塊整合到了納米衛星中
2023-04-06 16:46:33374 光子計數技術能將光子信號充分放大以克服電子器件的讀出噪聲,利用弱光照射下探測器輸出電信號自然離散的特點,記錄一定時間內探測器輸出的光子數,根據光子計數值推算出被測目標的信息。
2023-04-01 15:47:491313 光子計數技術能將光子信號充分放大以克服電子器件的讀出噪聲,利用弱光照射下探測器輸出電信號自然離散的特點,記錄一定時間內探測器輸出的光子數,根據光子計數值推算出被測目標的信息。
2023-03-24 15:52:041540 帶通光學濾光片消雜濾光片濾波片雙光子熒光顯微 上海屹持光電推出專用帶通光學濾光片,性能好、性價比高,可根據用戶需求定制。可用于雙光子顯微成像
2023-03-23 09:51:10
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