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全球首次實現(xiàn)單芯片光子IC

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以較低的設(shè)計和生產(chǎn)成本推廣到其他光子計數(shù)器的設(shè)計和實現(xiàn)

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超導(dǎo)納米線光子探測器的原理特點以及應(yīng)用

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基于Microblaze軟核FSL總線的門光子計數(shù)器設(shè)計與實現(xiàn)[圖]

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賦能超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)的制冷技術(shù)

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納米天線:能讓光子成群移動,首次實現(xiàn)了可見光波段內(nèi)通訊

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世界上首個軌道角動量(OAM)波導(dǎo)光子芯片

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上海交通大學(xué)研制出全球首個軌道角動量波導(dǎo)光子芯片

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解析光子芯片的優(yōu)勢與應(yīng)用

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更小更強的光子芯片取得理論突破!

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科學(xué)家首次實現(xiàn)操控光波和光子信息,標(biāo)志通信基礎(chǔ)設(shè)施將大幅提升

近日據(jù)外媒報道,科學(xué)家首次在硅基芯片實現(xiàn)操控光波和光子信息,并維持了它們的整體波形。目前因為大多數(shù)通信基礎(chǔ)設(shè)施仍依賴于基于硅的設(shè)備來傳播和接收信息,這標(biāo)志著通信基礎(chǔ)設(shè)施將大幅提升傳輸速度。
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光子算數(shù)的光子人工智能芯片專利揭秘

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南京大學(xué)研制陣列超導(dǎo)光子探測器芯片

2019年,與中山大學(xué)等單位合作,首次將高時間精度超導(dǎo)陣列光子探測器用于40萬公里的地月激光測距中,成功測得了月球表面上五組反射鏡的回波信號,且精度達到國際先進水平。
2020-10-13 14:40:113590

我國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)高品質(zhì)的光子源,為量子精密測量奠定基礎(chǔ)

據(jù)新華網(wǎng)報道,高質(zhì)量的光子源是量子技術(shù)的關(guān)鍵器件,近期中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉、陸朝陽等人與美國普林斯頓大學(xué)等機構(gòu)的學(xué)者合作,在同時具備高純度、高效率的光子源器件上觀察到強度壓縮,為實現(xiàn)基于光子源的量子精密測量奠定了基礎(chǔ)。國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《物理評論快報》日前發(fā)表了該成果。
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光子芯片的技術(shù)原理以及應(yīng)用前景

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為了促進量子計算和通信的發(fā)展,研究出一種新的控制和操縱光子的方法

為了促進量子計算和通信的發(fā)展,一項歐洲研究合作報告了一種新的控制和操縱光子而不產(chǎn)生熱量的方法。該解決方案使將光開關(guān)和光子檢測器集成在單個芯片中成為可能。
2021-03-05 09:52:442115

一項新技術(shù),使得在單一芯片中集成光學(xué)開關(guān)和光子探測器成為可能  

3月3日消息,在對量子計算和通信的潛在推動中,歐洲的一個研究合作報告了一種控制和操縱光子而不產(chǎn)生熱量的新方法。該解決方案使得在單一芯片中集成光學(xué)開關(guān)和光子探測器成為可能。
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中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)實現(xiàn)超過200公里的遠距離光子三維成像

記者從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校潘建偉院士、徐飛虎教授等實現(xiàn)超過200公里的遠距離光子三維成像,首次將成像距離從十公里突破到百公里量級,為遠距離目標(biāo)識別、對地觀測等領(lǐng)域應(yīng)用開辟新道路。該成果近期
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基于全新的光子成像雷達系統(tǒng),實現(xiàn)了百公里光子三維成像

記者剛剛從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校潘建偉院士、徐飛虎教授等實現(xiàn)超過200公里的遠距離光子三維成像,首次將成像距離從十公里突破到百公里量級,為遠距離目標(biāo)識別、對地觀測等領(lǐng)域應(yīng)用開辟新道路。該成果
2021-03-25 14:44:003521

中國科大在高性能光子源方面取得重要進展

光子源是光學(xué)量子信息技術(shù)的核心資源。一個完美的光子源需要同時滿足確定性偏振、高純度、高全同性和高效率這四個幾乎相互矛盾的嚴(yán)苛條件。2000年,美國加州大學(xué)研究組在量子點體系觀測到光子反聚束。
2021-05-06 16:25:542532

最新型光子探測器特性測試分析設(shè)備SPD2200

光電傳感器表征專家光焱科技(Enlitech)日前推出全球第一套商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的最新型光子探測器 (SPD, Single Photon Detector) 特性測試分析設(shè)備SPD2200。
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近紅外雙模式光子探測器----光子探測主力量子通訊

SPD_NIR為900nm至1700 nm的近紅外范圍內(nèi)的光子檢測帶來了重大突破。 SPD_NIR建立在冷卻的InGaAs / InP蓋革模式光子雪崩光電二極管技術(shù)上,是NIR光子檢測器
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【了不起的芯片光子芯片會取代電子芯片嗎?

聊一聊光子芯片的那些事兒。 ▲ 點擊觀看視頻 顧名思義, 光子芯片是以光為媒介,用光波(電磁波)來傳遞信息的芯片。 ? 光子芯片聽起來也頗為前沿,有點站在技術(shù)之巔內(nèi)味兒~ 但事實上光子芯片與電子芯片一樣,早在上世紀(jì)八十年代就
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改變集成芯片光子頻率

SEAS電氣工程Tiantsai Lin教授,該研究的資深作者Marko Lonar說:“在我們的工作中,我們在薄膜鈮酸鋰上采用了一種新的調(diào)制器設(shè)計,器件性能顯著提高,有了這個集成調(diào)制器,我們實現(xiàn)光子創(chuàng)紀(jì)錄的太赫茲頻移。”
2022-12-05 11:51:131006

光子芯片芯片設(shè)計是有“套路”嗎?

開發(fā)者們太難了。為了更好地滿足用戶需求,開發(fā)者們希望芯片在保持低功耗的同時還能不斷提高性能。光子芯片也因此成為開發(fā)者們的重點關(guān)注方向。 一方面,高速數(shù)據(jù)通信、成像和先進傳感等應(yīng)用普及率逐年上升,但
2022-12-13 18:20:083284

將量子發(fā)射器光子源集成到光子集成電路上突破限制

許多光子量子信息處理系統(tǒng)的規(guī)模受到整個集成光子電路中量子光通量的限制。光源亮度和波導(dǎo)損耗是片上光子通量受限的根本因素。盡管在超低損耗芯片光子電路和高亮度光子源方面分別取得了實質(zhì)性進展,但這些技術(shù)的集成仍然難以實現(xiàn)。
2022-12-19 10:42:272292

光子探測器研究現(xiàn)狀與發(fā)展

光子探測器(SPD)的研制是量子光學(xué)和量子信息領(lǐng)域的一個重要研究課題。
2023-02-16 16:21:385122

InGaAs光子雪崩焦平面研究進展

光子探測器是一種可檢測單個光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,光子探測器可分為光電倍增管(PMT)、超導(dǎo)光子探測器(SSPD)和光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:593422

IDQ光子探測器的工作模式簡析

IDQ光子系列產(chǎn)品ID100,ID120,IDQube,ID221和ID230是基于SPAD(光子雪崩二極管)的模塊。
2023-04-24 17:47:155795

用于主動光子成像的協(xié)同光子處理助力激光雷達

近年來,能夠捕獲光子的圖像傳感器取得了巨大進步。
2023-06-06 14:16:282178

近紅外雙模式光子探測器---冠軍級光子探測主力量子通訊

一、介紹SPD_NIR為900nm至1700nm的近紅外范圍內(nèi)的光子檢測帶來了重大突破。SPD_NIR建立在冷卻的InGaAs/InP蓋革模式光子雪崩光電二極管技術(shù)上,是NIR光子檢測器
2022-10-19 10:10:262062

基于InGaAs NFAD的集成型低噪聲近紅外光子探測器

近年來,基于InGaAs光子雪崩二極管(SPAD)的近紅外光子探測技術(shù)在遠距離激光雷達等系統(tǒng)中的應(yīng)用日益廣泛,展現(xiàn)了其低功耗、小體積等優(yōu)勢。
2023-06-21 09:37:552454

光子芯片的原理和應(yīng)用

光子芯片是一種基于光子學(xué)的集成電路,將光子器件集成在芯片上,實現(xiàn)了光電子集成。相比傳統(tǒng)的電子芯片光子芯片具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速度、更低的能耗和更大的帶寬。光子芯片的出現(xiàn)將會改變通信、計算、傳感等領(lǐng)域的面貌,具有廣闊的應(yīng)用前景。
2023-06-21 10:04:5111469

高增益紅外光子探測技術(shù)研究進展

超靈敏光子探測是光量子信息和量子調(diào)控領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)高效率、超靈敏、低功耗以及低成本的光子探測具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價值。
2023-06-26 09:24:562331

短波紅外光子探測器的發(fā)展

光子探測器達到了光電探測的極限靈敏度,InP/InGaAs 短波紅外光子探測器 (SPAD) 是目前制備技術(shù)較為成熟且獲得廣泛應(yīng)用的光子探測器。
2023-06-28 09:31:541629

光子芯片的原理、制造技術(shù)及應(yīng)用

光子芯片(Photonics Chip)是一種基于光子學(xué)原理的集成電路芯片,其主要應(yīng)用于光通信、光存儲、光計算、光傳感等領(lǐng)域。與傳統(tǒng)電子芯片相比,光子芯片具有更高的速度、更低的功耗、更大的帶寬等優(yōu)勢,因此被視為下一代信息技術(shù)的重要發(fā)展方向。本文將從光子芯片的原理、制造技術(shù)、應(yīng)用等方面進行詳細介紹。
2023-06-28 17:27:4916758

5-10 μm波段超導(dǎo)光子探測器設(shè)計與研制

高性能的中長波光子探測器在紅外天文和軍事國防領(lǐng)域具有重要的研究價值,也是光子探測技術(shù)領(lǐng)域的研究難點。
2023-06-29 09:46:021666

微型化自由運行光子探測器的設(shè)計實現(xiàn)

光子探測器具有最高的光探測靈敏度,在激光雷達(LiDAR)系統(tǒng)中使用光子探測器可以極大提升系統(tǒng)的綜合性能。近紅外二區(qū)(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大氣透過率高、散射弱、太陽背景輻射弱等優(yōu)勢
2023-07-03 16:31:452963

全球首次成功實現(xiàn)芯片光子IC!

研究人員最近將磷化銦的發(fā)光特性和硅的光路由能力整合到了單一混合芯片中。這項成就使得當(dāng)給磷化銦施加電壓時,光可以進入硅片的波導(dǎo),產(chǎn)生持續(xù)的激光束,該激光束可以驅(qū)動其他的硅光子器件。這種基于硅片的激光技術(shù)可以廣泛地應(yīng)用于計算機領(lǐng)域,因為采用大規(guī)模的硅基制造技術(shù)可以大幅度地降低成本。
2023-08-10 16:18:092143

基于光子探測的時間相關(guān)計數(shù)TCSPC設(shè)計實現(xiàn)

TCSPC時間相關(guān)光子計數(shù)技術(shù)是一種成熟且通用的光子計數(shù)技術(shù),是一種功能強大的分析方法,目前廣泛應(yīng)用于熒光壽命測量、時間分辨光譜、熒光壽命成像、飛行時間測量等眾多領(lǐng)域,尤其是在生命科學(xué)和基礎(chǔ)物理學(xué)中使用。
2023-09-22 15:03:249365

基于光纖的室溫光子光源應(yīng)用

基于量子系統(tǒng)的計算和通信系統(tǒng)有望實現(xiàn)更快的計算速度和更強的加密性能。這些系統(tǒng)可以建立在光纖網(wǎng)絡(luò)上,包括由量子比特和光子發(fā)生器組成的互聯(lián)節(jié)點,這些節(jié)點可以產(chǎn)生糾纏的光子對。
2023-11-03 11:21:391177

光子芯片簡介

光子芯片,這是一種依托光子學(xué)的集成電路,它將光子器件集成在芯片實現(xiàn) 光電子的集成。相較于傳統(tǒng)的電子芯片光子芯片在數(shù)據(jù)傳輸速度、能耗以及帶寬方面都有著顯著的優(yōu)勢。
2023-11-15 17:41:504196

背照式雙雪崩區(qū)光子雪崩二極管(SPAD)介紹

光子雪崩二極管(SPAD)的關(guān)鍵特征是能夠探測單個光子并提供數(shù)字信號輸出。
2023-11-21 09:17:394676

短波紅外光子激光雷達研究進展

光子激光雷達技術(shù)在遙感、自動駕駛、無人機導(dǎo)航等領(lǐng)域中扮演著關(guān)鍵角色。該技術(shù)利用時間相關(guān)光子計數(shù)技術(shù)(TCSPC),能夠實現(xiàn)超高分辨率和長距離目標(biāo)探測,具有巨大的潛力,在軍事、航空航天、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-12-04 14:35:111378

利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測器

近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所尤立星、李浩團隊與武愛民團隊合作,利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測器,在保證高吸收效率的同時成倍提高了探測速度。
2023-12-06 09:39:372236

新型光子芯片全封裝

研究人員首次在標(biāo)準(zhǔn)芯片上放置光子濾波器和調(diào)制器 來源:Spectrum IEEE 悉尼大學(xué)納米研究所的Alvaro Casas Bedoya(手持新型光子芯片)和Ben Eggleton。 悉尼大學(xué)
2023-12-28 16:11:03952

新型光子芯片:以光子替換電子執(zhí)行AI數(shù)學(xué)運算

這種新式芯片首次巧妙地融合了納米尺度物質(zhì)操作先驅(qū)納德·恩赫塔和硅光子(SiPh)平臺理念。其中,恩赫塔通過光的運用提高數(shù)學(xué)計算速率,而硅光子平臺則應(yīng)用硅元素——廣泛用于制造電腦芯片的經(jīng)濟實惠且產(chǎn)量充足的材料。
2024-02-18 16:17:211719

全球領(lǐng)先微波光子芯片問世,應(yīng)用廣泛

顯眼的是,這項研究成果帶頭開創(chuàng)了全新的研究領(lǐng)域——鈮酸鋰微波光子學(xué)。在這項領(lǐng)域中,微波光子芯片體積更為微小,具備更高的信號真實性和平滑的延遲特性。
2024-03-07 14:10:201796

光子集成芯片需要的材料有哪些

光子集成芯片所需的材料多種多樣,主要包括硅、氮化硅、磷化銦、砷化鎵、鈮酸鋰等。這些材料各有其特性和應(yīng)用領(lǐng)域,適用于不同的光子器件和集成芯片設(shè)計。
2024-03-18 15:27:403180

光子集成芯片基礎(chǔ)知識

光子集成芯片,一種新型的光電子器件,將光子器件與集成電路技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)了光信號與電信號的集成處理。它以其獨特的工作原理和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為當(dāng)前科技研究的熱點。
2024-03-20 16:10:111657

簡單認識微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號和光信號在同一芯片上進行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實現(xiàn)信號的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調(diào)制器
2024-03-20 16:11:221878

微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片的區(qū)別

微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光電子領(lǐng)域的重要技術(shù),但它們在設(shè)計原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及制造工藝上存在著顯著的區(qū)別。
2024-03-20 16:14:062153

光子集成芯片的應(yīng)用領(lǐng)域

光子集成芯片的應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛,其基于光子學(xué)的特性使得它在多個領(lǐng)域都能發(fā)揮重要作用。
2024-03-20 16:24:522678

光子集成芯片是什么

光子集成芯片,也稱為光子芯片光子集成電路,是一種將光子器件小型化并集成在特殊襯底材料上的技術(shù)。這些特殊的光子器件,如光柵、耦合器、光開關(guān)、激光器、光電探測器、陣列波導(dǎo)等,被組合在一起以完成特定的功能。光子集成芯片的核心是光波導(dǎo),它利用光的全反射現(xiàn)象將光線引導(dǎo)在芯片內(nèi)部傳輸。
2024-03-22 16:51:142528

光子集成芯片的工作原理和應(yīng)用

光子集成芯片(Photonic Integrated Circuit,簡稱PIC)是一種將光子學(xué)和電子學(xué)功能集成在同一芯片上的技術(shù)。這種芯片利用光子(光的粒子)來傳輸、感知、處理和傳送信息,與傳統(tǒng)的基于電子信號的集成電路相比,光電集成芯片在某些應(yīng)用中展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢。
2024-03-22 16:55:154835

光電集成芯片光子集成芯片的區(qū)別

光電集成芯片光子集成芯片在多個方面存在顯著的區(qū)別。
2024-03-22 16:56:382835

光子集成芯片光子集成技術(shù)是什么

光子集成芯片光子集成技術(shù)是光子學(xué)領(lǐng)域的重要概念,它們代表了光子在集成電路領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。
2024-03-25 14:17:472431

光子集成芯片光子集成技術(shù)的區(qū)別

光子集成芯片光子集成技術(shù)雖然緊密相關(guān),但它們在定義和應(yīng)用上存在一些區(qū)別。
2024-03-25 14:45:051653

什么是光子探測器

? 光子探測器(SPD)是一種超低噪聲器件,增強的靈敏度使其能夠探測到光的小能量量子——光子。光子探測器可以對單個光子進行探測和計數(shù),在許多可獲得的信號強度僅為幾個光子能量級的新興應(yīng)用中,光子
2024-03-29 06:34:181684

光子雪崩探測器SPAD助力激光掃描顯微鏡發(fā)展

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光子雪崩探測器(SPAD)是指工作電壓高于擊穿電壓的APD,也稱為蓋革模式APD,通過配套淬滅電路和讀出電路對雪崩倍增過程進行淬滅和恢復(fù)控制從而實現(xiàn)光子探測。
2024-05-27 09:28:452644

基于SPAD光子相機的LiDAR技術(shù)革新

光子光探測和測距(激光雷達)是在復(fù)雜環(huán)境中進行深度成像的關(guān)鍵技術(shù)。盡管最近取得了進展,一個開放的挑戰(zhàn)是能夠隔離激光雷達信號從其他假源,包括背景光和干擾信號。本文介紹了一種基于量子糾纏光子
2024-07-04 08:16:161970

超導(dǎo)納米線延遲線光子成像器件進展及應(yīng)用

光子成像技術(shù)通過對每個光子攜帶的時空信息進行探測,實現(xiàn)對物體圖像的重構(gòu)?;诔瑢?dǎo)納米線的光子探測器(SNSPD)具有高效率、低時間抖動、寬響應(yīng)波段的優(yōu)勢,非常適合光子成像場景的需求。超導(dǎo)
2024-10-22 14:48:531542

高分辨中紅外光子測距系統(tǒng)原理分析

系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用非線性異步光學(xué)采樣技術(shù),實現(xiàn)了高精度、高速率、大范圍的光學(xué)時間掃描,結(jié)合時間拉伸光子關(guān)聯(lián)探測方案,獲得了高靈敏、高分辨的光子測距性能,為中遠紅外光子測距與成像提供了有效途徑。
2024-10-22 14:51:572160

基于光柵耦合技術(shù)的光子芯片傳感測試系統(tǒng)

近日,天津大學(xué)精密儀器與光電子工程學(xué)院光子芯片實驗室研制了一種基于光柵耦合技術(shù)的光子芯片傳感測試系統(tǒng),可實現(xiàn)光柵自動耦合、環(huán)境控制與感知、數(shù)據(jù)處理與交互等功能。研究成果以“基于光柵耦合技術(shù)的光子芯片傳感測試系統(tǒng)”為題,發(fā)表在《儀器儀表學(xué)報》期刊上。
2024-11-04 10:37:001334

一文解析光子激光測距技術(shù)

光子激光測距技術(shù)是一項較新型的探測技術(shù),是激光測距的一個新興分支。相較于傳統(tǒng)的探測技術(shù),光子激光測距系統(tǒng)具有探測距離更遠,靈敏度更高等優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于測繪、航空航天等領(lǐng)域,發(fā)展前景廣闊。 據(jù)麥
2024-11-15 11:37:0733157

應(yīng)用介紹 | 光子計數(shù)拉曼光譜

光子計數(shù)拉曼光譜實驗裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發(fā)樣品產(chǎn)生熒光和拉曼散射,光子探測器探測這些受激發(fā)射和散射。TimeTagger采集所有光子事件的時間戳并加以實時分析。1?什么是光子
2025-05-20 16:07:44707

大連理工在光子精密光譜測量領(lǐng)域取得重要進展

圖a.光子雙梳鬼成像光譜技術(shù)基本原理。圖b.光子雙梳鬼成像光譜實驗裝置圖。 近日,大連理工大學(xué)光電工程與儀器科學(xué)學(xué)院梅亮教授團隊攜手之江實驗室嚴(yán)國峰研究員團隊在光子精密光譜測量領(lǐng)域取得重要進展
2025-11-18 07:32:22138

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