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2025
01-17【原創(chuàng)】筱曉光子新品速遞| band高功率DFB激光器(硅光通訊)
前言在密集波分復用(DWDM)中,為了實現(xiàn)高容量傳輸,光信號的發(fā)射波長必須穩(wěn)定,以充分抑制串擾,避免光信號質(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基外部強度調(diào)制器在長距離DWDM系統(tǒng)中用于光幅度調(diào)制時,其高插入損耗是一個缺點。為了獲得足夠大的光信號消光比并增加損耗預算,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)尾纖支持的DFB激光模塊2025
01-172025
01-162025
01-152025
01-15【資訊】上轉(zhuǎn)換納米粒子-聚苯乙烯微球-光學 “微傳感器 ” | Nature
肌肉細胞中的動作電位所產(chǎn)生的力使血液、食物和廢物穿梭于人體的管腔結(jié)構(gòu)中。雖然存在無創(chuàng)的電生理技術,但大多數(shù)機械傳感器無法無創(chuàng)進入管腔結(jié)構(gòu)。據(jù)此,斯坦福大學JenniferA.Dionne教授團隊引入了無毒的可攝取機械傳感器,以實現(xiàn)對管腔力的定量研究,并將其用于研究活體草履蟲的攝食情況。這些光學“微傳感器”由嵌入上轉(zhuǎn)換NaY0.8Yb0.18Er0.02F4@NaYF4納米粒子的聚苯乙烯微球組成。將光學顯微鏡和原子力顯微鏡結(jié)合起來研究體外微測量器,結(jié)果表明,力會使發(fā)射的紅光和綠光的比例發(fā)生線性無滯2025
01-132025
01-102025
01-09【原創(chuàng)】筱曉小課堂——DAS系統(tǒng)原理介紹
DAS光纖傳感系統(tǒng)-長距離聲波信號檢測專家DAS光纖傳感系統(tǒng)利用光纖作為聲壓傳感器的檢測元件,通過光纖中內(nèi)部光的運動對光纖表面的壓力變化的反射,實現(xiàn)聲波信號的測量。當聲波作用于光纖時,會引起光纖表面微小的形變或壓力變化,這種變化會改變光纖中光的傳播特性,進而被系統(tǒng)捕捉并轉(zhuǎn)化為電信號進行處理和分析。筱曉光子的DAS演示系統(tǒng)光路結(jié)構(gòu)如下首先使用窄線寬的外腔半導體激光器作為光源,使用10:90耦合器將光分為兩路,10%的一路作為偏振分集相干接收模塊(PDR)的local端,90%的光經(jīng)過AOM脈沖化,2025
01-092025
01-082025
01-07【資訊】“強場超快光學”創(chuàng)新研究群體在原子閾上電離時間測量
《物理評論快報》(PhysicalReviewLetters)在線發(fā)表了武漢光電國家研究中心阿秒超快光學實驗室黎敏教授在閾上電離時間測量方面取得的最新研究成果《ObservationofAttosecondTimeDelaysinAbove-ThresholdIonization》。博士生謝文海和李梓辰為論文共同第一作者,黎敏教授、陸培祥教授為論文的共同通訊作者。閾上電離是指原子分子電離過程中吸收的光子數(shù)大于克服電離能所需的最少光子數(shù)的現(xiàn)象,該現(xiàn)象于1979年由諾貝爾物理學獎獲得者PierreA2025
01-062025
01-032025
01-02【資訊】IBM量子計算-噪聲 | Nature Computational Science
目前,量子計算已經(jīng)成為一種強大的計算模式,解決了經(jīng)典計算機無法解決的問題。然而,今日的量子計算機是嘈雜的,這對獲得精確的結(jié)果提出了挑戰(zhàn)。近日,IBM量子公司Quantum的SamanthaV.Barron,StefanWoerner等,在NatureComputationalScience上發(fā)文,探討了噪聲對量子計算的影響,重點關注從噪聲量子計算機中采樣比特串的挑戰(zhàn),以及對優(yōu)化和機器學習的影響。圖1:N=6時的ZZ功能圖。圖2:50個量子比特的保真度估計。圖3:40量子位的量子近似優(yōu)化算法qua2024
12-31【資訊】光催化-甲烷蒸汽重整-制氫 | Nature Catalysis
甲烷蒸汽重整Steammethanereforming(SMR)是制氫的主要工業(yè)過程。目前取決于高溫操作條件,并與高碳強度相關。光催化甲烷蒸汽重整SMR,可提供更綠色和潛在更有效的H2生產(chǎn)。近日,美國萊斯大學(RiceUniversity)YigaoYuan,PeterNordlander&NaomiJ.Halas等,在NatureCatalysis上發(fā)文,報道了一種基于Cu–Rh天線-反應器光催化劑的等離子體激元光催化方法,由于等離子體激元介導的熱載流子貢獻,這種方法具有高活性、選擇性和穩(wěn)定性2024
12-30【資訊】阿秒瞬態(tài)干涉 | Nature Photonics
阿秒瞬態(tài)吸收,通過將量子系統(tǒng)的子循環(huán)動力學映射到阿秒脈沖的吸收光譜上,解決了量子系統(tǒng)與激光場相互作用時的瞬時響應。然而,阿秒脈沖的振幅、相位和偏振態(tài),都帶有量子動力學的印記。近日,以色列魏茨曼科學研究所(WeizmannInstituteofScience)OmerKneller,ChenMor,NiritDudovich等,德國馬克斯·玻恩研究所(Max-Born-Institut)NikolaiD.Klimkin等,在NaturePhotonics上發(fā)文,報道了阿秒瞬態(tài)干涉測量法,并測量了瞬2024
12-30【資訊】擴散光波導-能量傳輸 | Nature Physics
能量的導波和傳輸(如電磁波導波和傳輸)支撐著許多現(xiàn)代技術,從長距離光纖電信到芯片上的光學處理器。通常需要一種機制,將波或粒子指數(shù)地局域化在限定區(qū)域(如在邊界處的全內(nèi)反射)。近日,英國格拉斯哥大學(UniversityofGlasgow)KevinJ.Mitchell,DanieleFaccio等,在NaturePhysics上發(fā)文,報道了一種波導機制,這取決于指數(shù)限域的不同起源,并且因擴散的物理性質(zhì)而產(chǎn)生。Energytransportindiffusivewaveguides.擴散光波導中的能2024
12-282024
12-262024
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