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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 光子

基于芯片的光子量子比特頻率轉換

  •   美國的工程師們開(kāi)發(fā)了一種芯片,可以將可見(jiàn)光轉換成紅外光并且可以轉換回來(lái),同時(shí)保持原來(lái)的光子的量子狀態(tài)。這種能力將允許量子設備通過(guò)現有的光纖基礎設施傳輸信息給對方。研究人員說(shuō),這是實(shí)現一個(gè)可以交換信息的量子網(wǎng)絡(luò )的設備和計算機的一個(gè)重要的一步。   十多年來(lái),研究人員一直在開(kāi)發(fā)相應技術(shù),以構建一個(gè)可以在長(cháng)距離內傳輸量子信息的量子設備網(wǎng)絡(luò )。這些量子器件的例子包括在超冷氣體中的銣原子和氮空位中心原子。在這些系統中,信心會(huì )保存在單個(gè)粒子的物理態(tài)中,即被稱(chēng)為量子比特和量子位。就像一個(gè)經(jīng)典電路中的晶體管,這些量子
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2015-2022年光子集成電路市場(chǎng)以25.3%的CAGR增長(cháng)

  •   據透明市場(chǎng)研究最新報告,2013年光子集成電路(PIC)市場(chǎng)規模達到1.9億美元,預計2015年至2022年將以25.3%的復合年增長(cháng)率(GAGR)增長(cháng)。   光子集成電路市場(chǎng)的主要驅動(dòng)因素是,通過(guò)集成不同的光學(xué)元件(包括探測器,調制器和激光器)到單一的封裝,來(lái)降低成本和減小尺寸。此外,其在效率、傳輸速度、傳輸容量和功耗方面的優(yōu)勢,有助于市場(chǎng)滲透到各種垂直行業(yè),如計量、航空航天與國防、醫療保健、電信、工業(yè)和數據通信等。此外,缺乏數字化以及光子集成設計與封裝挑戰,也抑制了光子集成電路的快速增長(cháng)。預計2
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光子晶體光纖壓力傳感器穩定性研究

  • 摘要: 光子晶體光纖傳感器的穩定性在實(shí)際工程應用中具有重要影響。文章分析了光子晶體光纖壓力傳感器的基本原理, 介紹了光子晶體光纖壓力傳感器的系統組成, 從理論上分析了傳感器系統相對于光源波長(cháng)變化、輸出信號
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智能像素對光子集成器件的要求

  • 智能像素是將高密度的光子集成器件與大規模集成電路進(jìn)行集成,構成具有實(shí)用價(jià)值的光電子集成系統,其中 光子集成器件是智能像素的關(guān)鍵,它是根據系統功能的要求,將一種類(lèi)型的光子器件重復分布成矩陣形陣列,大 規模
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藍光LED光子晶體技術(shù)原理及制作流程

  • 為回避日亞化學(xué)的藍光LED 加螢光粉制技術(shù)專(zhuān)利,各業(yè)者紛紛投入其它能達到散發(fā)出白光的LED 技術(shù),目前最被期待的技術(shù)是利用UV LED 來(lái)達到白光的目的,但是,UV LED 仍舊有著(zhù)光外漏及低亮度兩個(gè)不易克服的困難。使得除
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光子編碼可使潛艇通信更加安全

  • 美國國防公司ITT公司提出了一項被稱(chēng)為量子密鑰分發(fā)(QKD)的技術(shù),主要用于處理美國海軍在建立潛艇安全通信連接方...
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光子元件邁向實(shí)用的新突破

  • 光子元件很早就出現了,但在實(shí)用過(guò)程中仍面臨很多障礙?,F在,跨過(guò)門(mén)檻的時(shí)機可能到來(lái)了。據美國每...
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藍光LED光子晶體技術(shù)原理及制程詳解

  • 為回避日亞化學(xué)的藍光LED 加螢光粉制技術(shù)專(zhuān)利,各業(yè)者紛紛投入其它能達到散發(fā)出白光的LED 技術(shù),目前最被期待的技術(shù)是利用UV LED 來(lái)達到白光的目的,但是,UV LED 仍舊有著(zhù)光外漏及低亮度兩個(gè)不易克服的困難。使得除
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基于MAX5026的單光子探測器直流偏壓源設計

  •   基于低噪聲、固定頻率PWM生壓轉換器MAX5026的APD直流偏壓源具有紋波小、成本低、體積小、設計簡(jiǎn)單和穩定性高等一系列優(yōu)點(diǎn)。實(shí)驗結果表明,該偏壓電路能夠滿(mǎn)足單光子探測時(shí)APD對直流偏壓源的要求。此外,鑒于這些優(yōu)點(diǎn),該偏壓電路在電視調諧、低噪聲變容二極管的偏置、數字視頻解碼器的調諧、電纜調制器、電纜話(huà)音通信等電路的電源系統中也得到廣泛應用。

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英特爾介紹芯片未來(lái)技術(shù) 移動(dòng)小設備投影大屏幕

  •   英特爾首席技術(shù)官Justin Rattner計劃在英特爾開(kāi)發(fā)商論壇會(huì )議上介紹英特爾研究實(shí)驗室正在進(jìn)行的開(kāi)發(fā)工作以及英特爾對未來(lái)40年的技術(shù)發(fā)展的看法。Rattner計劃在英特爾開(kāi)發(fā)商論壇會(huì )議上討論英特爾對于用光子取代處理器中傳統的銅線(xiàn)的看法以及英特爾認為的移動(dòng)與嵌入式設備市場(chǎng)的結合點(diǎn)。   英特爾在未來(lái)的40年里將開(kāi)發(fā)一些新的技術(shù)。這些新技術(shù)將允許芯片通過(guò)光脈沖進(jìn)行通訊,讓用戶(hù)從一個(gè)小型的移動(dòng)設備上把互聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)投影到一個(gè)大屏幕上。   這是英特爾高級研究員和英特爾首席技術(shù)官Justin Rattn
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什么是激光技術(shù)?

電吸收調制器及其在現代光子技術(shù)中的應用

  •   1 引言   隨著(zhù)光纖通信技術(shù)和現代光子技術(shù)的發(fā)展,人類(lèi)社會(huì )對信息交流的需求呈現級數式的增長(cháng),對當前的通信網(wǎng)提出了更高的要求。一方面要求通信鏈路具有前所未有的傳輸容量和將來(lái)進(jìn)一步升級和擴容的能力,另外又要求網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)能夠靈活地對高速數據進(jìn)行處理。傳統電的復用與交換技術(shù)由于受到電子器件速率的限制已不能滿(mǎn)足這一需求,在光領(lǐng)域內對信號進(jìn)行光的復用和光子交換可避開(kāi)電子瓶頸,這就使網(wǎng)絡(luò )全光化成為下一代通信網(wǎng)的主要發(fā)展方向,與網(wǎng)絡(luò )全光化有關(guān)的各種光子器件和技術(shù)成為當前信息技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。由于半導體電吸收調制器
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光子接收器及其應用

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光子介紹

原始稱(chēng)呼是光量子(light quantum),電磁輻射的量子,傳遞電磁相互作用的規范粒子,記為γ。其靜止量為零,不帶荷電,其能量為普朗克常量和電磁輻射頻率的乘積,ε=hv,在真空中以光速c運行,其自旋為1,是玻色子。早在1900年,M.普朗克解釋黑體輻射能量分布時(shí)作出量子假設,物質(zhì)振子與輻射之間的能量交換是不連續的,一份一份的,每一份的能量為hv;1905年A.愛(ài)因斯坦進(jìn)一步提出光波本身就不是連 [ 查看詳細 ]

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