中文 英语

红外激光成像是快速变化的红外显微镜


红外激光成像最终被商业化应用于智能分析设备。由于与FT-IR技术的直接结合,新的应用不断出现并产生巨大的优势。下面的应用说明为红外激光成像的三种应用提供了有价值的见解:组织成像表面分析法医学点击这里阅读更多。»阅读更多

更高效的片上激光频率梳(Harvard)


哈佛大学、斯坦福大学、加州理工学院和Hyperlight大学的研究人员发表了一篇题为“高效和宽带片上电光频率梳状发生器”的新技术论文。该研究称,这种电光频率装置的效率提高了100%,带宽是之前技术的2倍。根据哈佛大学的新闻稿,“最新的研究应用了这两个骗局……»阅读更多

加州大学伯克利分校:具有可扩展性的新型半导体激光传输功率


加州大学伯克利分校的科学家们展示了一种伯克利表面发射激光器(BerkSELs),这是一种长期寻求的突破,可以通过功率缩放激光尺寸。“自1960年第一台激光器建成以来,增加单模激光器的尺寸和功率一直是光学领域的挑战,”研究小组负责人Boubacar Kanté说,他是伯克利大学副教授。“六十年后,我们发现……»阅读更多

芯片制造商开始重视集成光子学


随着芯片制造商寻找新的方法来克服功率限制和处理日益增长的数据量,将光子学集成到半导体中正在获得吸引力,特别是在异构多芯片封装中。自登纳德标度(Dennard scaling)结束以来,功率一直是人们日益关注的问题,登纳德标度大约发生在90nm节点附近。每毫米²有更多的晶体管,而且导线很细……»阅读更多

是什么让芯片防篡改?


网络世界是下一个主要战场,攻击者正忙于寻找破坏关键基础设施的方法。有广泛的证据证明这种情况正在发生。IAR系统公司嵌入式安全解决方案总经理海顿·波维(Haydn Povey)说:“26%的美国电网被发现存在木马。”“在网络战形势下,这是第一件要做的事情……»阅读更多

电源/性能位:5月5日


Forschungszentrum Jülich、意法半导体纳米科学和纳米技术中心(C2N)和欧洲原子能机构- leti格勒诺布尔公司的研究人员开发了一种用于光学数据传输的cmos兼容激光器。该激光器由锗和锡组成,效率可与传统的硅镓半导体激光器相媲美。光通信提供了更高的数据速率,并且是…»阅读更多

系统位:5月6日


哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院的研究人员展示了一种可以无线发射微波、调制微波并接收外部射频信号的激光器。“这项研究为新型混合电子-光子设备打开了大门,是迈向超高速Wi-Fi的第一步,”…»阅读更多

制造位:3月11日


慕尼黑工业大学(TUM)开发了一种新的计量技术,可以确定单个分子的性质。这项技术被称为单分子激发发射光谱,它改进了传统的分子探测方法。传统的方法,被称为单分子光谱学(SMS),并不是新的,用于分析f…»阅读更多

制造比特:10月4日


中国的上海超快激光器设施(SULF)声称已经展示了世界上最强大的激光器。据称,这种超强、超快的激光峰值功率超过5佩瓦。据推测,这是有史以来测量到的最大峰值功率激光脉冲。一瓦等于一千万亿瓦. ...»阅读更多

制造比特:5月24日


SLAC国家加速器实验室的研究人员提供了一份关于其正在努力开发稳态微聚束(SSMB)技术的状态报告。SSMB是一种在存储环内使用的技术,它是一种大规模的圆形粒子加速器。SSMB机制在环内产生高功率辐射源。反过来,这可能会使……»阅读更多

←老帖子
Baidu