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搜索结果: 1-15 共查到光学工程 中国科学院半导体研究所相关记录47条 . 查询时间(0.475 秒)
分布反馈(DFB)激光器具有结构紧凑、动态单模等特性,是高速光通信、大规模光子集成、激光雷达和微波光子学等应用的核心光源。特别是,以ChatGPT为代表的人工智能领域呈现爆发态势,亟需高算力、高集成、低功耗的光计算芯片作为物理支撑,对核心光源的温度稳定性、高温工作特性、光反馈稳定性、单模质量、体积成本等提出了更高要求。
硅基光电子集成芯片以成熟稳定的CMOS工艺为基础,将传统光学系统所需的巨量功能器件高密度集成在同一芯片上,提升芯片的信息传输和处理能力,可广泛应用于超大数据中心、5G/6G、物联网、超级计算机、人工智能等新兴领域。硅(Si)材料发光效率低,因此将发光效率高的III-V族半导体材料如砷化镓(GaAs)外延在CMOS兼容Si基衬底上,并外延和制备激光器被公认为最优的片上光源方案。Si与GaAs材料间存...
2023年2月17日,何梁何利基金2021和2022年度颁奖大会在钓鱼台国宾馆隆重举行。半导体所全固态光源实验室主任林学春研究员荣获2022年度何梁何利青年创新奖。林学春研究员专注高功率固体激光器及应用研究近二十年,成功研制出国产化工业用大功率全固态激光器、开发出激光精密焊接与激光清洗工艺,其工作具有从激光器、激光制造工艺到产业应用全链条技术创新,促进了我国激光先进制造业的发展。以第一完成人获20...
2022年12月27日上午,实验室在9号楼115办公室举行郝美兰博士后入站答辩,本次答辩邀请了实验室党支部书记曹晓东研究员担任本次入站答辩委员会主席,同时邀请的答辩评委还有超晶格实验室宋志刚副研究员、高速电路实验室李卫军研究员、高速电路实验室宁欣副研究员、高速电路实验室于丽娜高级工程师。答辩正式答辩开始前由郝美兰博士后的合作导师李卫军研究员介绍了郝美兰博士的基本情况,之后由本次答辩委员会主席曹晓东...
分布式声传感(Distributed Acoustic Sensing, DAS)技术:利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号, 不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。DAS可以认为是一个移动干涉式传感器在传感光纤探测外界信号,当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化,通过提取该位置不同时...
超窄线宽光纤激光器采用分布反馈(DFB)结构,结合偏振控制技术获得了高稳定性的单频输出,线宽窄至10kHz量级,比DFB半导体激光器的线宽低大约3个数量,达到了国际先进水平。同时通过构建光放大模块、快速调制模块和热控制系统,进一步提高了光纤激光器的功率、频率稳定性等。该项成果可根据客户需要的波长而定制,针对WDM系统而开发的符合ITU标准的多波长窄线宽光纤激光器,能改变波长间隔的多波长光纤激光器,...
采用相移光栅制作技术,在泵浦光激励下可实现kHz量级线宽的高相干激光输出,基于波分复用技术可以实现多波长窄线宽光纤激光光源阵列,可用于高性能传感的激光光源。同时可作为核心传感元件,经封装形成各种高灵敏光纤激光传感器,比如光纤水听器,光纤加速度计,光纤磁力计等,在水下目标监测、声发射监测和油气勘探等领域有着广泛应用。
随着世界范围内平板显示产品显像技术的升级,平板电视轻薄化、环保节能化发展已成定势,因此对新一代平板电视产品的各项技术提出更高的要求。LED(Light emitting diode,发光二极管)背光源电视被视为新一代液晶电视的升级产品,与传统的CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp,冷阴极管)相比,在色彩还原性、寿命和响应速度等方面具有颠覆性优势,且不含汞等污染环境的...
利用电子自旋进行信息的传递、处理与存储,开展相关自旋电子材料与器件的物理研究。探索高性能自旋电子材料制备,研究自旋的注入及自旋轨道耦合相关物理现象与效应;实现全电学的自旋调控,研制自旋存储、逻辑及自旋人工智能器件。
中国科学院半导体研究所光电系统实验室以半导体研究所雄厚的光电子器件研究实力为依托,围绕国家战略需求,进行光电系统与技术的研究,致力于促进我国光电子产业的发展。目前实验室的主要研究方向括: 光纤传感;激光探测与成像技术;激光雷达技术;无线光学通信;半导体激光显示。光电系统实验室拥有国际一流设备与仪器,为科研活动的开展和人才培养提供了良好的条件。目前承担约20项国家级和院内外项目,包括国...
2022年7月27日12时12分,中国科学院首发“力箭一号”运载火箭(ZK-1A)在我国酒泉卫星发射中心成功首飞。据介绍,“力箭一号”运载火箭此次将电磁组装试验双星等6颗卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。中国科学院半导体研究所郑婉华院士团队研制的高功率密度光子晶体激光,作为“激光微推进系统”的微推进激光光源随电磁组装试验双星一同发射入轨,该微推进系统由郑婉华院士团队与中科院微电子所蔡建研究员...
激光清洗是一项绿色、精密的新型清洗技术,其主要机理为物体表面污染物吸收瞬时(ns)高能(102kW)激光后,污染物气化挥发及瞬间受热膨胀而克服机体表面对污染物粒子的吸附力,使其脱离物体表面。
当前,光纤网络遍布全球,光已成为现代信息传输的基本载体,承载了全球90%以上的数据流量。在光通信系统中,半导体激光器既可以工作在直流输出状态下,作为信号调制的光载波;也可以工作在直接调制状态下,兼具载波产生和信号调制的功能,因此成为多种应用场景中的理想光源,能够满足性能、成本、体积、功耗、传输距离等不同维度的需求。2022年来,在5G、光纤入户、数据中心等应用的驱动下,半导体激光器产业又进入一轮新...
中国科学院半导体研究所(Institute of Semiconductors,CAS)是集半导体物理、材料、器件研究及系统集成应用的国家级综合性研究所,于1960年在北京成立。半导体所现有在职科研人员600余名。中国科学院院士9名,中国工程院院士1名,海外高层次人才30人,国家“万人计划”入选者6人,国家杰出青年科学基金获得者20人,“百千万人才工程”入选者11人。设有3个博士后流动站,4个一级...

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