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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 光通信器件与系统技术相关记录72条 . 查询时间(3.272 秒)
随着人工智能时代的到来和数字化转型的深入发展,对用于高速数据传输和高性能数据计算的半导体芯片的需求不断增长。其中,以光子作为信息载体的光电集成芯片及其相关技术的潜力正不断被挖掘和开发,凸显出它们在突破现有电子系统技术瓶颈与极限的可能性。光电二极管作为光电集成芯片中必需的基本元件,已被广泛应用于发光二极管(LED)、激光器、探测器等。然而,无论是作为发光单元还是探测单元的光电二极管,均需配置相应的外...
硅基光学相控阵(Optical Phased Array, OPA)是一种集成在硅光芯片上的光波调控器件,通过非机械方式控制远场光束的传播方向,可避免传统机械部件的响应速度低、可靠性不佳等问题。由于其速度快、精度高等特点,光学相控阵在无线光通信和激光雷达等应用中具有极大的应用潜力。其中,基于硅基光学相控阵的室内无线光通信系统有望在办公室、会议室等场景中为用户提供高速便捷的数据通信服务。在室内无线光...
中科院重庆研究院精准医疗中心与华中科技大学合作,构建了新型有机/无机复合纳米通道并用于单氨基酸及手性的鉴别。本工作设计的芳香酰胺手性分子能在溶液相中自发折叠成螺旋结构通道,类氨基酸螺旋分子作为纳米通道具有良好的离子传输选择性和稳定性,可媲美天然蛋白通道的性能。我们联合无机氮化硅材料的物化稳定性及有机螺旋手性分子的可设计及内腔可调等性质,构筑新型无脂质支撑的小尺寸类蛋白复合手性纳米通道,形成外表坚固...
气凝胶的超低热导率使其具有优异的隔热保温性能,在建筑、工业、运输、石油化工等领域起到重要的节能减排作用,是一种助力实现“双碳”目标的明星材料。特别是近年来随着新能源电动汽车和航空航天的大力发展,基于气凝胶的“超级隔热保温”应用获得社会各界的广泛关注。与大众息息相关的日常保温应用,如气凝胶用于可穿戴个人热管理(超轻保温服、轻质耐高温防护服等),也获得学术和产业界的广泛兴趣和研究投入。然而,自1931...
为解决现代计算系统中(如云计算和人工智能)的“内存墙”带宽局限、高效计算瓶颈和制造工艺尺寸微缩等问题,一种结合新型非晶态氧化铟镓锌(IGZO)薄膜材料的无电容(2T0C)DRAM结构,有望取代传统1T1C DRAM成为关键性的新兴技术路线。目前,大量研究工作集中于通过器件结构和工艺优化来提升IGZO 3D DRAM的保留时间和操作速度,但现有IGZO TFTs器件普遍存在性能均一性及阈值调控难题,...
制备高性能的大面积有机光伏器件是推动有机光伏走向产业化必须解决的难题。目前,实验室制备的小面积有机光伏器件光电转换效率已接近20%,然而,囿于仍未有清晰成熟的成膜动力学指导,有机光伏器件在放大组件面积时仍面临严重的效率损失问题。
最近,济南大学前沿交叉科学研究院刘宏教授的朋友圈更新了这样一条信息:经过近一年的攻关,几十炉的摸索,德辉和他的小伙伴们终于掌握了完美的8英寸铌酸锂晶体生长技术。助力大尺寸铌酸锂薄膜制备、推动光集成光电集成器件的发展,实现我国新一代信息产业的全链条突破。路很长,但所有人都信心十足……这一信息引来了无数点赞。铌酸锂晶体材料因其具有优异的电光、声光和非线性光学效应,随着材料新特性逐步发展,新应用推陈出新...
2023年7月20日,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。成果以“Reconfigurable, non-volatile neuromorphic photovoltaics”为题在线发表在《自然...
2023年7月20日,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。成果以“Reconfigurable, non-volatile neuromorphic photovoltaics”为题在线发表在《自然...
热电技术可实现热能与电能直接相互转换,具有纯固态、无噪音、无运动部件等优点,在诸如深空探测等领域已经实现重要应用。当前热电技术规模化应用瓶颈在于转换效率偏低,中国科学院宁波材料技术与工程研究所光电热功能材料与器件团队一直聚焦热电性能优化、器件设计制备以及系统集成应用研究,取得了系列进展。
现如今显示器无处不在,是动态图像和实时信息交互的核心媒介。电致变色(EC)显示器是一种非发光型显示器,由于其超低功耗和在明亮环境光条件下良好的显示效果而受到人们的广泛关注。2023年,在EC电极中引入超材料给EC显示领域带来了革命性的进步,例如实现宽色域的动态调控、超快的变色速度等。然而,将超材料单电极发展到全器件形式仍面临着重大局限,因为传统器件结构中的其他必要组分,如对电极和电解质等会显著影响...
电致变色是电致变色材料的光学特性(透射率,反射率或吸收率)在电流或电压刺激下发生稳定、可逆变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。由于其独特的低能耗和光开关特性,广泛应用于显示器、智能窗户、防眩光后视镜以及电可调光学元件等领域。然而,传统的电致变色材料和器件通常存在着诸多缺陷,比如单调的颜色变化、较长的响应时间、复杂的器件结构和较差的循环寿命等,这限制了它们在更广泛领域应用中的发展。
钙钛矿薄膜中难以避免的缺陷是影响钙钛矿光伏器件效率与稳定性的主要因素。通常溶液法制备的有机钝化层存在不完全钝化以及溶剂重构等问题,易在钙钛矿表面二次引入缺陷,从而降低钙钛矿光伏器件的效率和稳定性,进而限制钙钛矿光伏器件的实际应用。因此,发展新策略改善钙钛矿薄膜缺陷具有重要研究意义。
国内外航天工程实践发现,1000km以上接近2000km—高高度低地球轨道(HLEO)等近地空间区域以地球辐射带质子环境为主,质子具有电离和非电离两种方式,可通过位移损伤效应(DDD,Displacement Damage Dose)和总剂量效应(TID,Total Ionizing Dose)作用导致航天器在轨异常和故障,并主要表现为星用电子器件/部件性能衰退导致电路失效,如欧洲的伽利略木星探测...
2023年1月11日,中国科学院西安光学精密机械研究所在超高速空间光通信技术研究中取得重要进展。相关研究成果以Terabit FSO communication based on a soliton microcomb为题,作为封面文章,发表在Photonics Research上。

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