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光电器件
【光电集成】薄膜铌酸锂光电器件与超大规模光子集成
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光引未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光引未来----近年来,薄膜铌酸锂光子集成技术发展极为迅速,其背后有着深刻的物理、材料、技术原因。单晶薄膜铌酸锂为解决光子集成芯片领域长期存在的低传输损耗、高密度集成以及低调制功耗需求提供了至今为止综合性能最优的解决方案。近日,华东师范大学
今日光电
2025-04-08
118浏览
中国电科五十五所张广琦高级工程师:新型石墨烯光电器件集成研究—CarbonSemi2025
智能化、物联网等概念的提出和发展,使得数据交换和传输的需求与日俱增。光电集成芯片具有高精度、大带宽、抗电磁干扰等优势,在下一代无线技术竞争种有光明的前景。当前光电通信链路中的核心器件采用不同的材料体系,如铌酸锂调制器、铟镓砷探测器、磷化铟激光器等,它们之间的结合需采用键合或倒装焊等异质集成的方法,其工艺兼容性、加工精度、成本等面临严重挑战。石墨烯具有超高的载流子迁移率、宽光谱吸收范围、大带宽响应等
DT半导体材料
2025-03-26
298浏览
【光电集成】光电器件对UV胶水性能有哪些要求?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:crcbond希尔希邦德申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运
今日光电
2024-11-01
205浏览
低成本柔性超构表面,提高光电器件效率
超构表面(metasurfaces)是超构材料(metamaterials)的二维对应物,是一种具有非同寻常特性的人造材料。这些经过特殊制备的表面带有工程图案,能够改变整个波长范围内电磁波的传播。可提高光电器件效率的低成本柔性超构表面超构材料的发展始于金属-介电系统,但现在超构表面已发展成为全介电系统,它们仅通过表面效应就能提高效率,已在太阳能电池和发光二极管(LED)等光电器件中发挥着至关重要的
MEMS
2024-08-28
643浏览
牛智川:锑化物外延材料与红外光电器件的开拓者
来源:中国网在科研的路途中,固然山高水深,寒暑风雨,但只要初心如磐,奋楫笃行,终能让梦想照进现实。中国科学院半导体所研究员,博士生导师,中国科学院大学材料科学与光电技术学院量子光电子学首席教授牛智川,就是在这样的风雨兼程中,实现了半导体材料的突破。锑化物材料的突破半导体是一种材料,是现代科技不可或缺的技术。半导体技术发展一代材料体系、形成一代器件技术。本世纪初,锑化物半导体材料,即GaSb基晶格匹
MEMS
2024-07-14
686浏览
【光电通信】光电器件优化设计最新趋势
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----在机器学习深度学习与光子学设计融合的背景下,科研的边界持续扩展,创新成果不断涌现。从理论模型的整合到光学现象的复杂模拟,从数据驱动的探索到光场的智能分析,机器学习深度学习正以前所未有的动力推动光子学领域的革新。据调查,目前在
今日光电
2024-06-03
768浏览
超构表面:自由操控光的平台和未来光电器件的颠覆者
专访上海市超构表面光场调控重点实验室主任周磊光(电磁波)既是重要的能量和信息载体,又是人类探索物质世界规律的利器。如何自由调控光(电磁波)既是重要基础科学问题,又对实现光在信息、能源等领域的应用有重大意义。然而自然材料的电磁参数变化范围有限,对电磁波的调控能力受限。近年来,超构材料,特别是超构表面这类新型准二维人工电磁材料的出现,为人们实现对电磁波的任意操控提供了全新的物质平台。日前,上海科技专访
MEMS
2024-02-04
703浏览
【倒计时6天】碳基光电时代与产业变革!金刚石光电器件与芯片!11月1-3日,第七届国际碳材料大会暨产业展览会,上海见!
“没有光芯片,何谈 5G 与 AI !”米磊曾在报告里提到,“整个IT产业正处在“从电到光”的转换过程,人工智能时代必定带来集成光路与光芯片的革命。光电芯片将引领5G和人工智能时代。”目前,人类信息时代是建立在摩尔定律的基础上。1965年,英特尔联合创始人戈登·摩尔提出“摩尔定律”,意指集成电路上可容纳的元器件的数量每隔18至24个月就会增加一倍,性能也将提升一倍。摩尔定律过去一直保证集成电路性能
DT半导体材料
2023-10-26
5577浏览
滨松:2023-自动驾驶激光雷达核心光电器件的发展
据麦姆斯咨询报道,2023年9月6日至7日,滨松光子学商贸(中国)有限公司(简称:滨松中国)将参加『第34届“微言大义”研讨会:3D视觉技术及应用』并发表主题演讲,具体信息如下:演讲主题:2023-自动驾驶激光雷达核心光电器件的发展演讲嘉宾:滨松中国 市场推进主管 张杰嘉宾简介:张杰,毕业于北京邮电大学,现任滨松中国市场部高级市场推进主管,PMP认证项目管理师。主要负责公司在新市场方向的发掘、市场
MEMS
2023-09-02
2484浏览
上海技物所在红外感存算一体神经形态光电器件研究方面获进展
7月20日,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术重点实验室胡伟达、苗金水团队,在国际上首次提出了基于离子-电子耦合效应的感存算一体神经形态光电器件,通过模拟人类视觉感知方式,解决红外感知系统分立式架构带来的高延迟和高功耗问题,为大规模硬件集成以及神经形态视觉应用提供了可能。相关研究成果以Reconfigurable, non-volatile neuromorphic photovoltai
MEMS
2023-07-25
1140浏览
【光电通信】一文搞定光电器件设计痛点!
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----目前,在Nature、Science、JACS、Angew等各个领域的期刊文章几乎都加入了仿真模拟来提升研究工作的高度。光电作为物理类专业课程中极为重要的一部分,其教学内容一直受到各个高校的重视。现为解决大家在光学软件仿真学习过程中遇到的问
今日光电
2023-07-17
711浏览
【光电通信】高性能光电器件都在“卷”的设计仿真软件
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----COMSOL Multiphysics多物理场仿真软件以高效的计算性能和杰出的多场耦合分析能力实现了精确的数值仿真,其功能涵盖了力学、流体、电磁、传热、化工、电化学、声学等各个领域,为工程界和科学界解决了许多复杂的多物理场建模问题。目前,在
今日光电
2023-06-12
753浏览
多维信息全彩可视化显示智能光电器件,助力人机交互及可穿戴生物医学等应用
摘要:北京理工大学郝群教授团队开发了一种新型多维信息全彩可视化显示智能光电器件,突破了常规可视化单一颜色限制,首次实现了红外强度及温度分布与可见光颜色关联,显著提升了器件灵敏度, 助力人机交互、红外成像、可穿戴生物医学监视器及电子皮肤等多学科领域应用。相关研究成果以“Color-Tunable Organic Light-Emitting Displays for Interactive Mult
MEMS
2023-04-28
1891浏览
“一维链状半导体的物理性质和光电器件研究”荣获湖北自然科学一等奖
3月16日上午,湖北省科技创新大会在武汉举行。会上,2022年度湖北省科学技术奖出炉。华中科技大学光学与电子信息院唐江教授团队“一维链状半导体的物理性质和光电器件研究”项目荣获湖北自然科学一等奖!获奖项目一维链状半导体的物理性质和光电器件研究完成人华中科技大学光学与电子信息学院、武汉光电国家研究中心唐江教授团队半导体材料是光电器件的基石,材料原始创新是实现半导体器件性能突破的关键。一维链状半导体在
MEMS
2023-03-18
848浏览
总投资近10亿!宁波众芯半导体功率/光电器件IDM项目开工
第四届半导体湿电子化学品与电子气体论坛将于4月19日在苏州召开湿法制程设备与技术论坛2023将于4月20-21日在苏州召开2月8日,宁波众芯半导体有限公司半导体光电和功率器件IDM项目开工。宁波前湾新区发布消息显示,该项目是前湾新区引进的第一个晶圆制造类项目,总投资9.8亿,采用芯片设计、晶圆制造、封装测试为一体的IDM(垂直整合)模式,主要建设6万片/月的6英寸硅基晶圆生产线和7000万颗/月的
半导体前沿
2023-02-09
4110浏览
COMSOL光电仿真探究,解决光电器件研究中的痛点
01背景COMSOL以高效的计算性能和杰出的多场耦合分析能力实现了精确的数值仿真,为工程界和科学界解决了复杂的多物理场建模问题。光电作为物理类专业课程中极为重要的一部分,其教学内容一直受到各个高校的重视。结合目前许多学生对实验开展的痛难点,将COMSOL仿真引入实验当中,通过软件的可视化处理有效直观的展示光电仿真的流程,与实验数据结合,使得文章内容具有说服力、预见性和新颖性。为解决大家在COMSO
传感器技术
2022-07-08
1552浏览
面向高工作温度应用的带间级联红外光电器件
目前红外光电焦平面探测器工作在低温、甚至深低温条件下,需要给探测器配备金属杜瓦营造真空环境并用制冷机给杜瓦组件提供制冷,红外焦平面制冷组件的重量和功耗主要来自于杜瓦和制冷机,并且与工作温度密切关联。提高器件工作温度对于降低红外系统的体积、重量和成本是十分重要的。高温工作探测器是第三代红外焦平面发展的重要方向之一,对于提高光电系统的适用性和可靠性具有广泛而深远的意义,可以极大地推动红外技术在微型无人
MEMS
2022-04-07
1248浏览
综述|基于二维半导体材料光电器件的研究进展
1 引言 自 2004 年,Geim 等首次成功地将石墨完全剥离后,二维层状材料因其独特的结构[1]、机械[2]和物理性能[3]在过去数年间引起了广泛关注[4-5]。随着研究的深入,二维材料目前已经包含了单元素原子晶体,如石墨烯和黑磷 (BP),化合物如过渡金属硫族化合物(TMDCs)、氮化物、氧化物、硫化物,盐类如硫磷酸盐、卤化物等[4,6]。二维材料因其具有超薄的厚度、均匀且无悬挂键的表面、
DT半导体材料
2022-03-08
8322浏览
综述\\\\石墨烯异质结及其光电器件的研究进展
1摘要:石墨烯是具有高迁移率、高热导率、高比表面积、 高透过率及良好的机械强度等特性的二维材料, 在光电子器件领域被广泛用作透明电极及电荷传输层等。但由于石墨烯是零带隙材料,为半金属性,限制了其在半导体光电子器件领域的应用。为更加切合半导体产业应用的要求,构建异质结已经成为相关领域实现应用的重要途径。国际上已有较多团队开展了石墨烯异质结相关研究,目前已有较多报道。本文从石墨烯的性质出发,讲述了石墨
DT半导体材料
2022-01-11
6797浏览
二维半导体材料纳米电子器件和光电器件
文章导读 近年来,随着各领域对微电子器件集成度及性能要求的不断提高,发展基于二维半导体材料的新型高性能功能性器件成为了突破当前技术瓶颈的重要环节和关键方向。目前,作为新型二维半导体材料的代表,二维过渡金属二硫化物、二维黑磷以及范德瓦尔斯异质结凭借其在
DT半导体材料
2021-03-17
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