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2023年7月11日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所喻学锋、何睿团队,在高水平国际学术期刊Advanced Science在线发表研究论文“Flexible All-Inorganic Perovskite Photodetector with a Combined Soft-Hard Layer Produced by Ligand Cross-Linking”。该成果聚焦柔性光电器件中高稳...
2023年7月6日,我所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队受邀发表了关于胶体量子点单光子源的评述文章,讨论了2023年7月6日胶体量子点的单光子辐射在相干性和稳定性等方面取得的进展,并对这一类单光子源的实用化进行了展望。
单像素成像是一种新兴的计算成像技术。该技术使用不具备空间分辨能力的单像素探测器来获取目标物体或场景的空间信息。单像素探测器具有高的时间分辨率、光探测效率和探测带宽,因此单像素光学成像技术在散射、弱光等复杂环境下相较于传统面阵成像技术展现了很大优势。更重要的是,近年来随着飞行时间和立体视觉功能的引入,单像素成像能够实现物体场景的3D空间重构,已经应用于生物医学成像、激光雷达、有害气体传感等领域。然而...
2023年6月25日,中科院长春分院在吉光半导体科技有限公司组织召开了由长春光机所承担的中国科学院科技服务网络计划(STS计划)吉林省区域重点项目暨院省科技合作重点任务“高端半导体激光器件及核心设备产业化”(“芯”创激光)验收会议。
2023年6月16日,陕西省技术转移中心组织对中国科学院西安光机所完成的“高性能掺镱激光光纤制备技术及应用”进行科技成果评价。陕西省技术转移中心主任曹永红主持会议。中国科学院西安光机所所务委员冯玉涛、综合科研处及光子功能材料与器件研究室相关人员参会。
边缘人工视觉系统因在自动驾驶、智能家居、视频监控等场景的大量应用,已成为备受关注的研究领域。传统的人工视觉系统采用“感—存—算”分离的架构,致使大量冗余传感数据在不同模块间的频繁迁移,导致系统高延迟、高功耗。采用神经形态计算技术,开发集成传感、存储和处理与一体的感内或近感计算人工视觉系统是解决这一问题的重要途径之一。储池计算是计算复杂度低、能耗小的神经形态计算技术,适合与传感器结合应用于资源受限的...
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...
边缘人工视觉系统因其在自动驾驶、智能家居、视频监控等场景的大量应用,已成为一个备受关注的研究领域。传统的人工视觉系统由于采用“感—存—算”分离的架构,大量冗余传感数据在不同模块间的频繁迁移导致了系统高延迟、高功耗。采用神经形态计算技术,开发集成传感、存储和处理与一体的感内或近感计算人工视觉系统是解决这一问题的重要途径之一。储池计算是一种计算复杂度低、能耗小的神经形态计算技术,非常适合与传感器结合应...
中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)、光电材料与技术国家重点实验室喻颖、余思远课题组基于小型化连续域束缚态(Miniaturized Bound State in Continuum, mini-BIC)的光学微腔,结合课题组自主外延生长的高性能InAs/GaAs量子点增益材料,成功制作出具有超小尺寸和超低阈值的室温连续光泵浦的微纳激光器,为研制新一代光子集成芯片的高密度集成光源提供了新方案。
有机太阳能电池(OSCs)由于其质轻、柔性、颜色可调、可溶液方法加工和适合印刷生产等优势被认为是最有前途的下一代清洁能源之一。得益于新材料的出现,目前有机太阳能电池的能量转换效率已经突破19%。然而,与其他类型的电池相比,大多数高效率二元器件的开路电压相对较低,这是限制效率提升的重要原因。如何设计高开压的新型受体作为第三组分进行有效掺杂是进一步提升器件开压从而提高效率的关键。
2023年6月20日,火灾科学国家重点实验室易建新副教授课题组提出一种化学电阻-电位型多变量传感器,实现了单一传感器对多种气体和火灾特征的三维探测和准确识别。相关成果以A chemiresistive-potentiometric multivariate sensor for discriminative gas detection为题发表在国际学术期刊《自然·通讯》上(Nature Commu...
PbS胶体量子点(CQDs)由于具有带隙宽、可调谐以及溶液可加工性强等优点,已广泛应用于气体传感、太阳能电池、红外成像、光电探测以及片上光源的集成光子器件中。然而PbS CQDs普遍存在发射效率低和辐射方向性差的问题,因此科学家们尝试利用半导体等离子体纳米晶或全介质纳米谐振腔来增强PbS CQDs的近红外荧光发射,使其成为更高效、更快的量子发射器。但是普遍存在光场限制能力弱,Q值低的问题。
稀土元素因其独特的电子结构和丰富的跃迁能级使其成为巨大的发光材料的宝库,在显示、照明、通讯等领域具有不可替代的重要地位。
水凝胶具有类似于细胞外基质的理化性质,具备良好力学性能、自愈合能力和响应性,可用于构建组织再生的微纳米仿生结构,并提供微米尺度的表面形态来调节细胞行为,如细胞粘附、迁移或生存增殖分化因子的释放。因此,水凝胶被广泛应用于组织工程和药物递送等领域。然而,制备高精度的三维(3D)任意生物相容性水凝胶支架颇具挑战性。为了适应未来生物医学领域的发展,亟需开发具有精细3D几何结构的新型水凝胶材料。
在自然界中生物能够对外界刺激做出反应并产生特定的形状变化,这种响应行为对生物体的生存和繁衍至关重要。在众多材料中,水凝胶因其模量适中,刺激响应条件多样以及生物相容性好等因素而引起了广泛关注。随着仿生学以及材料科学的发展,能够感知和响应外部刺激的智能水凝胶致动器在软体机器人、传感和远程操控等领域显示出良好的应用前景。目前,微加工技术已经将响应型水凝胶致动器的尺寸缩小到微米级。然而,如何在微尺度下构建...

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