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光子学器件具有电子学器件无法比拟的高速、高带宽和低能耗等优点,在光信息处理和光子学计算中扮演着非常重要的角色。有机光功能分子由于其高的荧光量子产率,可裁剪的光学性质以及柔...

据Needham & Co分析师Alex Henderson介绍,Arista 网络公司最近推出的板上100G光子学器件来自于Finisar公司。该光器件包含10个直接安...

据麦姆斯咨询介绍,武汉光电国家研究中心是2017年11月科技部批准华中科技大学组建的首批6个国家研究中心之一,在武汉光电国家实验室(筹)和已形成的光学工程、生物医学工程、...

“名家芯思维”-硅基光电子集成技术与应用研讨会暨第72期国际名家讲堂将于?2018年7月18日至21日在南京隆重举办。

傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪,是识别和分析化合物最常用的研究工具之一,但由于其体型过于庞大,很难用于现场化合物检测。

巴西坎皮纳斯大学设备研究实验室的研究者与美国加州大学圣地亚哥分校的同行合作,通过开发一种基于硅光子学的FTIR光谱仪克服了这些限制。

据麦姆斯咨询报道,西门子旗下的Mentor Graphics公司于2018年3月12日宣布,其Tanner EDA业务部门与光子学仿真的先驱VPIphotonics展开合...

远距离通信和数据中心是光子元件的大买家,这使得技术快速发展,并打开了新的市场,提供了新的机遇。该行业要适应满足其要求并解决集成硅光子学设计、开发和制造中的瓶颈。

我们都知道,除了在工业应用之外,激光技术在科研、生物医疗、通信等诸多领域都有广泛应用,对于人类科技发展起到了巨大推动作用。

滨松光子学株式会社和日亚化学工业,为了有效利用各自拥有的专有技术,就以光子学技术为主构建广泛合作体制之事宜达成了基本共识。

光学工程学会组织召开“微纳光学技术与应用交流会”,从应用端和技术端来牵引,结合国防和工业应用,搭建产业链的大平台。

集成光学建立在光电子、光波导理论、激光技术和微电子的微细加工工艺发展的基础之上,是光电子的一个重要分支。

最近,研究人员通过可控的纳米构筑技术,构建了不同波长有机微纳谐振腔的轴向复合结构,首次实现了多增益区间的激光模式互选,从而实现了不同波长的微纳单模式激光的可控输出,向高性...

纳米尺度上的激光器和光放大器是未来芯片上光电集成的核心器件,对未来超级计算机和“片上数据中心”等信息科学技术至关重要。

想要显著提高新型信息处理系统的能源效率和性能,需要具有独特特征设备,而且很可能是基于非常规机制的设备。除了目前在缩放CMOS和常规架构中的研究需求和挑战之外,新型器件还要...

武汉光电国家实验室光电子器件与集成功能实验室孙军强教授带领博士生江佳霖等人提出了一种基于高单轴张应变锗的CMOS兼容DBR激光器。

来自悉尼大学澳大利亚纳米科学与技术研究所的研究人员,在芯片级光学器件的亚纳秒级的时间尺度上实现射频信号控制,取得了突破。

加利福尼亚大学圣地亚哥分校的工程师开发了一种材料,可以减少光子器件的信号损耗。这种技术进步有望用于提高各种以光为基础的技术的应用效率,包括光纤通信系统、激光和光电器件等。

新中国成立50多年来,我国光学在众多领域取得了重大的进展,在中国迈向信息社会的进程中和社会主义现代化建设中做出了应有的贡献,并在国际光学界占有一席之地。

在2016年,电子行业出现了打破物理极限的1nm晶体管、柔性塑料存储芯片、不用半导体将电路导电率提升10倍等一系列让人赞叹不已的技术突破,为科技前行贡献出最为耀眼的力量。...

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