chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

電子發(fā)燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>測量儀表>什么是雙光子態(tài) 如何測量雙光子態(tài)

什么是雙光子態(tài) 如何測量雙光子態(tài)

收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦

基于光子光刻的光學(xué)封裝方法

光子光刻技術(shù)能夠精確制備三維結(jié)構(gòu),并將其精準(zhǔn)集成在光電芯片上,能夠在光纖-芯片以及芯片-芯片之間,構(gòu)建大帶寬、低損耗的光信號(hào)鏈路,實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的高效互連,降低封裝過程的對準(zhǔn)精度,給光學(xué)芯片的封裝過程帶來了全新的機(jī)遇。
2023-11-06 14:36:301813

光子器件與電子器件的性能有哪些不同

光子學(xué)是什么?納米光子學(xué)又是什么?光子器件與電子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56

光子學(xué)技術(shù)在汽車應(yīng)用中有什么優(yōu)勢?

光子學(xué)技術(shù)在汽車應(yīng)用中有什么優(yōu)勢?
2021-05-12 06:45:51

光子探頭電流過大

美容光子探頭電流過大。尋要多大的電阻尋求高手指點(diǎn){:1:}
2012-09-01 11:27:09

光子探測器

``光子計(jì)數(shù)探測器混合像素探測器,為您的實(shí)驗(yàn)室精心準(zhǔn)備PILATUS混合像素探測器的設(shè)計(jì)是X射線探測領(lǐng)域的一次革命性成果,其能夠?qū)崿F(xiàn)最好的數(shù)據(jù)質(zhì)量。該探測器將單光子計(jì)數(shù)和混合像素技術(shù)這兩項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)
2014-03-03 19:12:54

光子晶體集成光電子器件

本帖最后由 辦公設(shè)備 于 2014-10-14 10:52 編輯 自1987年Yablonovitch和John分別獨(dú)立提出光子晶體的概念以來,光子晶體的理論和實(shí)驗(yàn)研究以及相關(guān)應(yīng)用得到了迅速
2014-10-14 10:25:04

光子芯片技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r分析

光子產(chǎn)業(yè)(Photonics Industry)是推動(dòng)21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。光子學(xué)是關(guān)于光的科學(xué)和技術(shù),特別是光的產(chǎn)生、指引、操縱、增強(qiáng)和探測。從通信到衛(wèi)生保健,從生產(chǎn)材料加工到照明設(shè)備
2019-06-21 06:12:31

光子計(jì)數(shù)器

`光子計(jì)數(shù)探測器混合像素探測器,為您的實(shí)驗(yàn)室精心準(zhǔn)備PILATUS混合像素探測器的設(shè)計(jì)是X射線探測領(lǐng)域的一次革命性成果,其能夠?qū)崿F(xiàn)最好的數(shù)據(jù)質(zhì)量。該探測器將單光子計(jì)數(shù)和混合像素技術(shù)這兩項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)
2014-03-03 19:21:07

NanoIdent有機(jī)半導(dǎo)體光子傳感器

NanoIdent Technologies公司開發(fā)了一款有機(jī)半導(dǎo)體光子傳感器。在柔性基底上印制有機(jī)傳感器可用于各種工業(yè)領(lǐng)域,也可用于現(xiàn)有的基于硅片傳感器市場。 NanoIdent有機(jī)光子傳感器
2018-11-20 15:43:46

THz在凝聚態(tài)物理研究中有哪些應(yīng)用?

THz波填補(bǔ)了紅外光和微波的頻率空白。使在全頻范圍內(nèi)研究凝聚態(tài)物質(zhì)與電磁波(光)的相互作用成為可能,特別是對固體元激發(fā)的研究具有重要意義。THz頻率范圍內(nèi)的固體元激發(fā)有:離子晶體的橫光學(xué)聲子和縱光學(xué)
2019-05-29 07:32:31

qsCMOS探測光子

請問,我利用閃爍體轉(zhuǎn)化輻射能量為光子,光子數(shù)每秒幾十萬,為什么用qsCMOS檢測不到?
2022-09-01 15:45:30

基于光子晶體光纖的光脈沖壓縮研究

脈沖壓縮是近年來光子晶體光纖中一個(gè)新的應(yīng)用領(lǐng)域,在光通信系統(tǒng)中,利用具有高非線性系數(shù)和較大負(fù)色散值的光子晶體光纖進(jìn)行脈沖壓縮,將降低傳輸時(shí)間,提高傳輸速率。本文從非線性薛定諤方程組入手,深入探討光子
2010-05-28 13:38:25

微波光子信號(hào)的產(chǎn)生有哪些辦法?

濾波,放大也可以方便地實(shí)現(xiàn),這就為微波光子(Microwave Photonics)技術(shù)出現(xiàn)提供了基礎(chǔ),這也就為微波光子信號(hào)的產(chǎn)生提供了機(jī)會(huì),但具體有哪些辦法能助力微波光子信號(hào)的產(chǎn)生呢?
2019-08-02 08:05:19

微波光子濾波技術(shù)

微波光子技術(shù)[1]是伴隨著半導(dǎo)體激光器、集成光學(xué)、光纖波導(dǎo)光學(xué)和微波單片集成電路的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新興技術(shù),是微波和光子技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物,它在射頻(RF)信號(hào)的產(chǎn)生、傳輸和處理等方面具有潛在的應(yīng)用前景
2019-05-28 07:59:51

數(shù)字電路中的高阻態(tài)和不定態(tài)的區(qū)別

請各位大俠么講解一下高阻態(tài)與不定態(tài)的區(qū)別?單片機(jī)的接口如何設(shè)置成高組態(tài)如何設(shè)置成不定態(tài)!
2012-08-26 16:52:47

新型強(qiáng)光子熒光檢測傳感器(熒光傳感器)

本課題在全面調(diào)研光子吸收材料的研究歷史和現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,從增大光子吸收截面、提高熒光量子產(chǎn)率以及引入可識(shí)別基團(tuán)等三個(gè)方面,以分子設(shè)計(jì)與合成為中心,展開了對新型有機(jī)強(qiáng)光子熒光探針的探索研究。熒光
2013-11-12 11:52:28

淺析光子與輻射

光子,又稱“光量子”,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認(rèn)為光子是沒有質(zhì)量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質(zhì)量,這樣光子會(huì)最終衰變成一種質(zhì)量更輕的粒子。如果這種衰變是確實(shí)可能的,光子就是有壽命的,據(jù)最新研究表明其壽命為10的18次方年,甚至比宇宙的壽命都長,真正可以說得上是萬世不滅。
2019-05-28 06:19:10

電機(jī)的冷態(tài)、熱態(tài)是怎樣定義的?

電機(jī)的冷態(tài)、熱態(tài)是怎樣定義的?兩者如何判斷?滿負(fù)載時(shí)是熱態(tài)否則就是冷態(tài)是這樣嗎?
2023-12-13 08:16:41

光子技術(shù)

光子集成電路(PIC)是一項(xiàng)新興技術(shù),它基于晶態(tài)半導(dǎo)體晶圓集成有源和無源光子電路與單個(gè)微芯片上的電子元件。硅光子是實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展性、低成本優(yōu)勢和功能集成性的首選平臺(tái)。采用該技術(shù),輔以必要的專業(yè)知識(shí),可
2017-11-02 10:25:07

請問CPU與寄存器,內(nèi)核態(tài)與用戶態(tài)及如何切換?

計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)由哪幾部分構(gòu)成?編程語言的作用及與操作系統(tǒng)和硬件的關(guān)系是什么?請問CPU與寄存器,內(nèi)核態(tài)與用戶態(tài)及如何切換?
2021-10-25 06:31:50

跨阻抗放大器在光子世界

110 年前,愛因斯坦發(fā)表了影響深遠(yuǎn)的有關(guān)光電效應(yīng)的論文,從本質(zhì)上創(chuàng)造了光子學(xué)這個(gè)學(xué)科。有人可能會(huì)認(rèn)為,這么多年過去了,圍繞光子學(xué)的科學(xué)和工程學(xué)一定已經(jīng)完全成熟了。但實(shí)際上并非如此。光電二極管、雪崩光電二極管、光電倍增管等光傳感器不斷實(shí)現(xiàn)驚人的大動(dòng)態(tài)范圍,從而使電子學(xué)的探索日益深入到光子世界中。
2019-07-19 08:17:44

量子力學(xué)經(jīng)典之光子的波粒子性質(zhì)

們所見,我們能夠定義它的質(zhì)量,我們可以加速它,并且我們可以通過測量它的沖擊的熱量確定它的動(dòng)能。換句話說,我們可以使電子的行為就像我們認(rèn)為是粒子一般。另一方面,一個(gè)光子沒有靜質(zhì)量且不能加速??墒撬怀休d
2020-09-28 09:58:22

量子計(jì)算與通訊經(jīng)典理論基礎(chǔ)則四 光子的量子理論

。因?yàn)殡?b class="flag-6" style="color: red">雙極過渡有其它的激勵(lì)態(tài)具有長的壽命,它通常是光子發(fā)送的預(yù)先主要的機(jī)制,對于那些狀態(tài)禁止。后來狀態(tài)發(fā)送光子而衰減,但是它們的速率相當(dāng)慢,比電性極過渡允許的狀態(tài)。所有這些常壽命的狀態(tài)稱為亞穩(wěn)態(tài)
2020-07-20 08:27:22

電子關(guān)聯(lián)對聚乙炔激子態(tài)的影響

在SSH哈密頓基礎(chǔ)上,引進(jìn)擴(kuò)展的Hubbard關(guān)聯(lián)能,對聚乙炔的激子態(tài)進(jìn)行自洽變分計(jì)算。發(fā)現(xiàn):電子關(guān)聯(lián)的引入使激子吸收峰一分為二,這結(jié)果與光誘致吸收實(shí)驗(yàn)觀察到的瞬時(shí)
2008-11-20 12:45:048

高功率光子晶體光纖激光器實(shí)驗(yàn)研究

高功率光子晶體光纖激光器實(shí)驗(yàn)研究:利用F-P諧振腔實(shí)驗(yàn)研究了高功率摻Y(jié)b3+光子晶體光纖激光器。使用915 nm和976 nm兩種波長的泵浦源進(jìn)行端泵浦,在23 m長的
2009-10-29 14:30:5316

近紅外單光子計(jì)數(shù)器

近紅外單光子探測器 SPD4近紅外單光子探測器SPD4是基于InGaAs雪崩光電二極管的超靈敏探測儀器??梢蕴綔y范圍覆蓋900 nm~1700 nm波段的光子,最高可達(dá)30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40

帶通光學(xué)濾光片消雜濾光片濾波片光子熒光顯微

 帶通光學(xué)濾光片消雜濾光片濾波片光子熒光顯微     上海屹持光電推出專用帶通光學(xué)濾光片,性能好、性價(jià)比高,可根據(jù)用戶需求定制??捎糜?b class="flag-6" style="color: red">雙光子顯微成像
2023-03-23 09:51:10

Intel 硅光子

Intel 硅光子Intel?硅光子將硅集成電路和半導(dǎo)體激光兩個(gè)重要發(fā)明結(jié)合在一起。與傳統(tǒng)電子產(chǎn)品相比,它可以實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)傳輸。它利用了Intel?大批量硅制造的效率。特性為數(shù)據(jù)中心及其他領(lǐng)域
2024-02-27 12:19:00

光子晶體知識(shí)講解

  一、光子晶體簡介   二、光子晶體中的量子理論   三、光子晶體的應(yīng)用-光子晶體光纖   四、光子晶體的發(fā)展前景
2010-09-25 16:16:420

醫(yī)學(xué)光子技術(shù)的分類研究

醫(yī)學(xué)光子技術(shù)分為兩大類:光子診斷醫(yī)學(xué)技術(shù)與光子治療醫(yī)學(xué)技術(shù),前者是以光子作為信息載體,后者則以光子作為能量載體。 目前,無論是光診斷還是光治療技術(shù)
2011-04-12 11:48:061249

新型光子帶隙寬帶極化微帶天線設(shè)計(jì)

新型光子帶隙寬帶極化微帶天線設(shè)計(jì)
2017-01-18 20:39:137

基于運(yùn)算放大器的微弱電流測量電路

探測器(MPD)成為光電器件領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),但不論這些MPD是基于何種吸收機(jī)制(表面態(tài)吸收、光子吸收、鍺吸收以及雜質(zhì)能級(jí)缺陷態(tài)吸收),他們的共同特點(diǎn)是低速直流丁作,微量信號(hào)檢測。也就是說,無論檢測光路上光信號(hào)的調(diào)制
2017-11-01 10:55:2334

太陽能電池之單線態(tài)激光裂變敏紅外量子點(diǎn)技術(shù)

本文介紹了一種有機(jī)/無機(jī)雜化材料。利用單態(tài)激子的光伏器件結(jié)構(gòu)裂變以允許每吸收兩個(gè)電子高能光子的同時(shí)收獲了低能光子。在這種太陽能電池中,紅外光子是硫化鉛(硫化鉛)納米晶的吸收??梢?b class="flag-6" style="color: red">光子被吸收并產(chǎn)生單線
2017-11-08 10:52:4110

光子技術(shù)的微波頻率測量

微波頻率測量及分析在軍用、民用領(lǐng)域中有著重要戰(zhàn)略地位和重大需求,并隨著通信、雷達(dá)、電子對抗中工作頻率的不斷攀升而面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。近年來以微波光子學(xué)為基礎(chǔ)的光子型微波頻率測量技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,因其在
2018-03-19 15:20:371

光子算數(shù)的光子人工智能芯片專利揭秘

光子算數(shù)提出的此項(xiàng)專利,利用光學(xué)分束器將調(diào)制器所出射的光信號(hào)分成多束光子信號(hào),以使得每個(gè)調(diào)制器可以負(fù)責(zé)多路光路的傳輸,從而增大光子人工智能芯片內(nèi)所包含的傳輸光路的數(shù)量,提高其并行計(jì)算的能力,同時(shí)減少調(diào)制器的使用數(shù)量,降低光子人工智能芯片封裝和測試的難度。
2020-04-10 16:24:104448

解讀光子和輻射的特點(diǎn)和應(yīng)用

光子,又稱“光量子“,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認(rèn)為光子是沒有質(zhì)量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質(zhì)量,這樣光子會(huì)最終衰變成一種質(zhì)量更輕的粒子。如果這種衰變是確實(shí)可能的,光子就是有壽命的,據(jù)最新研究表明其壽命為10的18次方年,甚至比宇宙的壽命都長,真正可以說得上是萬世不滅。
2020-07-20 10:26:001

基于光的量子屬性的拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">態(tài)

光的量子屬性首先體現(xiàn)在分立的能量值上。其本征態(tài)被稱為???Fock)態(tài),能量為(n+1/2)hν,其中h為普朗克常數(shù),ν為光的頻率。整數(shù)n可被理解為???b class="flag-6" style="color: red">態(tài)的光子數(shù),1/2則為真空漲落的貢獻(xiàn)。
2020-10-30 14:38:452533

光子顯微鏡成像技術(shù):多光子顯微鏡的焦點(diǎn)深度擴(kuò)展方法

光子激光掃描顯微鏡結(jié)合鈣指示劑是活體神經(jīng)元信號(hào)探測的金標(biāo)準(zhǔn)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的神經(jīng)元分布在三維空間中,監(jiān)測它們的活動(dòng)動(dòng)態(tài)需要一種能夠快速提高體積成像速率的方式。但是,使用光柵掃描多光子顯微鏡對大量圖像進(jìn)行
2020-12-26 03:08:092070

光子顯微成像用飛秒激光器

光子激發(fā)熒光(TPEF)顯微鏡是對活體組織深層三維成像的首選方法,較長的波長就有較低的散射和更高的對比度,飛秒激光器較高的平均功率可能對樣品帶來光損傷,較高的峰值功率具有更高的激發(fā)效率。西班牙
2022-03-15 15:55:152848

啟用和優(yōu)化硅光子耦合

光子學(xué)設(shè)備的測量需要光學(xué)以及高速數(shù)字功能。我們集成的SiPh解決方案允許對位于晶片上方的光纖進(jìn)行亞微米處理,從而自動(dòng)優(yōu)化光纖耦合位置。 硅光子學(xué)(SiPh)技術(shù)正在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的早期應(yīng)用,其中
2022-07-07 14:25:461127

Microlight3D光子聚合3D納米光刻機(jī)新突破

MicroFAB-3D光子聚合3D納米光刻機(jī)是一款超緊湊、超高分辨率交鑰匙型3D打印機(jī)。光子聚合3D納米光刻機(jī)基于光子聚合(TPP)激光直寫技術(shù),兼容多種高分子材料,包括生物材料。MicroFAB-3D 3D納米光刻機(jī)幫助您以百納米級(jí)的分辨率生產(chǎn)出前所未有的復(fù)雜的微部件.
2022-08-08 13:54:188187

光子晶體的發(fā)展前景

光子晶體又稱光子禁帶材料、PBG光子晶體結(jié)構(gòu),是由不同折射率的介質(zhì)周期性排列而形成的人工微結(jié)構(gòu)。在自然界中,結(jié)構(gòu)著色和動(dòng)物反射器都是光子晶體的表現(xiàn)形式。光子晶體具有光子局域、光子禁帶等特性,隨著研究
2022-12-09 15:58:004191

單片集成的百光子數(shù)探測器

量子光學(xué)是現(xiàn)代光學(xué)發(fā)展的重要分支。由于光量子態(tài)包含的光子數(shù)往往很少,因此量子光學(xué)實(shí)驗(yàn)離不開單光子探測器。在1550nm波長附近的通信波段,由于其卓越的性能,超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD
2023-01-03 14:33:072027

Nextion Display:使用態(tài)按鈕控制LED開關(guān)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Nextion Display:使用態(tài)按鈕控制LED開關(guān).zip》資料免費(fèi)下載
2023-02-07 14:56:130

4 輸入多路復(fù)用器;三態(tài)-74HC_HCT253

4 輸入多路復(fù)用器;三態(tài)-74HC_HCT253
2023-02-07 20:30:540

4輸入多路復(fù)用器;三態(tài)-74HC_HCT253_Q100

4 輸入多路復(fù)用器;三態(tài)-74HC_HCT253_Q100
2023-02-08 19:08:480

2位電源轉(zhuǎn)換收發(fā)器;三態(tài)-74AXP2T45

2位電源轉(zhuǎn)換收發(fā)器;三態(tài)-74AXP2T45
2023-02-09 19:20:460

低功耗緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G126

低功耗緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G126
2023-02-09 19:22:010

低功耗緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G125

低功耗緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G125
2023-02-09 19:22:210

1位電源轉(zhuǎn)換收發(fā)器;三態(tài)-74AXP1T45

1位電源轉(zhuǎn)換收發(fā)器;三態(tài)-74AXP1T45
2023-02-10 18:57:140

總線緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G125_Q100

總線緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G125_Q100
2023-02-15 20:12:540

總線緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G125

總線緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G125
2023-02-15 20:13:050

總線緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G126

總線緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G126
2023-02-16 20:43:410

低功耗緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G241

低功耗緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G241
2023-02-17 19:07:440

低功耗反相緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G240

低功耗反相緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AUP2G240
2023-02-17 19:07:550

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G241

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G241
2023-02-20 19:44:262

反相緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G240

反相緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G240
2023-02-20 19:44:370

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-XC7WH126

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-XC7WH126
2023-02-20 20:10:410

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G241_Q100

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G241_Q100
2023-02-21 18:18:380

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G241

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G241
2023-02-21 18:18:510

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G125_Q100

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G125_Q100
2023-02-21 18:22:530

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G125

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G125
2023-02-21 18:23:130

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G241_Q100

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G241_Q100
2023-02-21 18:30:020

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G126_Q100

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G126_Q100
2023-02-21 18:31:280

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G126

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74AHC_AHCT2G126
2023-02-21 18:31:410

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74HC_HCT2G125_Q100

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74HC_HCT2G125_Q100
2023-02-21 18:32:460

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74HC_HCT2G125

緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74HC_HCT2G125
2023-02-21 18:32:571

反相緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G240_Q100

反相緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器;三態(tài)-74LVC2G240_Q100
2023-02-21 18:33:460

具有使能功能的16位收發(fā)器/寄存器;三態(tài)-74ALVCH16652

具有使能功能的 16 位收發(fā)器/寄存器;三態(tài)-74ALVCH16652
2023-02-21 18:51:340

光子激發(fā)熒光顯微成像原理

非線性、光子激光掃描顯微鏡,是建立在先進(jìn)的超快脈沖激光掃描技術(shù)基礎(chǔ)上的顯微鏡實(shí)驗(yàn)方法,在更深入的層面上提供了更優(yōu)秀的光學(xué)切片能力。熒光分子同時(shí)吸收兩個(gè)長波長的光子到激發(fā)態(tài),在經(jīng)過一個(gè)很短的所謂激發(fā)態(tài)
2023-03-17 10:58:476756

小型化連續(xù)域束縛態(tài)量子點(diǎn)激光器

Mini-BIC結(jié)構(gòu)的核心設(shè)計(jì)思想結(jié)合了連續(xù)域束縛態(tài)的垂直方向限制和光子晶體禁帶反射結(jié)構(gòu)的橫向限制作用,通過對光子的三維強(qiáng)限制實(shí)現(xiàn)更小的結(jié)構(gòu)尺寸。如圖1a所示,Mini-BIC結(jié)構(gòu)由A和B兩套不同周期的光子晶體嵌套組成。
2023-05-08 10:10:021540

衍射編碼光子合成孔徑顯微術(shù),實(shí)現(xiàn)深層活體組織時(shí)空跨尺度觀測

傳統(tǒng)光子顯微鏡使用“點(diǎn)掃描”的方案對三維樣本進(jìn)行掃描,類似于共聚焦熒光顯微鏡,由于光子成像的非線性效應(yīng)使其能夠獲得數(shù)倍于單光子成像的穿透深度。例如,光子顯微鏡在小鼠大腦皮層的最大穿透深度可以達(dá)到1 mm。
2023-05-15 15:28:431722

光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用

,人類將邁進(jìn)光子時(shí)代,光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用將對人類生活產(chǎn)生巨大影響。 關(guān)鍵詞 :現(xiàn)代光學(xué);光子學(xué);光子技術(shù);應(yīng)用;光信息 光學(xué)是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學(xué)。光學(xué)作為一門誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:571981

光子顯微成像用飛秒激光器

光子激發(fā)熒光(TPEF)顯微鏡,也稱為光子顯微鏡,是對活體組織深層三維成像的首選方法。深度成像是TPEF顯微鏡固有的優(yōu)勢,它使用了更長的激發(fā)波長(通常是近紅外波段),因而其帶來的散射比傳統(tǒng)
2022-03-17 09:35:472399

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(shí)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(huì)改變通信、計(jì)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

斑馬魚光子lightsheet成像

? 在國內(nèi),北京大學(xué)的研究者也采用W-View GEMINI在他們自己設(shè)計(jì)搭建的光子lightsheet成像系統(tǒng)中。系統(tǒng)采用兩臺(tái)飛秒激光器作為光源分別光子激發(fā)兩個(gè)顏色的熒光探針,進(jìn)行色的3
2023-07-24 07:08:231055

手性光子源芯片開創(chuàng)量子態(tài)操控和傳輸?shù)男侣窂?/a>

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上 實(shí)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

背照式雪崩區(qū)單光子雪崩二極管(SPAD)介紹

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

光子的量子糾纏實(shí)現(xiàn)快速可視化

。相關(guān)研究刊發(fā)于最新一期《自然·光子學(xué)》雜志。 波函數(shù)是量子力學(xué)的核心原理,使量子科學(xué)家能預(yù)測對量子實(shí)體的各種測量(如位置和速度等)的可能結(jié)果。這種預(yù)測能力非常有用,了解量子計(jì)算機(jī)中產(chǎn)生或輸入的量子態(tài)使科學(xué)家可以測
2023-12-01 10:34:50814

基于近紅外(NIR)頻率梳的光子計(jì)數(shù)梳光譜原理

真空和極紫外頻率梳僅作為近紅外飛秒鎖模激光器的諧波產(chǎn)生,因此確定此類激光器是否適用于光子計(jì)數(shù)梳光譜至關(guān)重要。
2024-03-14 09:45:511337

光子成像技術(shù)原理及優(yōu)勢分析

光子激發(fā)是指在具有高光子密度的入射光激發(fā)下,處于基態(tài)的分子/原子同時(shí)吸收多個(gè)光子后躍遷到激發(fā)態(tài),經(jīng)過弛豫過程躍遷到亞穩(wěn)態(tài),最后自發(fā)輻射回到基態(tài),釋放出頻率略小于多倍入射光頻率的熒光光子。
2024-03-19 16:51:153144

光子集成芯片是什么

光子集成芯片,也稱為光子芯片或光子集成電路,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

光子集成芯片和光子集成技術(shù)是什么

光子集成芯片和光子集成技術(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

光子集成芯片和光子集成技術(shù)的區(qū)別

光子集成芯片和光子集成技術(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 14:45:051650

帶3態(tài)輸出的4位D型鎖存器數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶3態(tài)輸出的4位D型鎖存器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-05-14 10:47:260

具有3態(tài)輸出的總線緩沖門SN74LVC2G125數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有3態(tài)輸出的總線緩沖門SN74LVC2G125數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-05-21 10:51:070

具有3態(tài)輸出的總線緩沖門SN74AUC2G125數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有3態(tài)輸出的總線緩沖門SN74AUC2G125數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-05-21 11:41:440

Moku實(shí)現(xiàn)單光子對符合計(jì)數(shù)實(shí)驗(yàn)指南

至關(guān)重要,因?yàn)樗_保了密鑰的安全分發(fā),驗(yàn)證了量子態(tài)的傳輸以及量子比特上的操作。它還用于測試貝爾定理、糾纏光子測距,以及量子光學(xué)中的各種實(shí)驗(yàn),這些應(yīng)用背景使其成為探索和應(yīng)
2025-02-20 10:29:531130

簡儀產(chǎn)品在超分辨高速光子顯微鏡中的應(yīng)用

光子顯微成像技術(shù)以紅外飛秒激光作為光源,深入組織內(nèi)部非線性地激發(fā)熒光,光子成像能減小激光對生物體的損傷,且具有高空間分辨率,適合長時(shí)間觀察。因此,光子顯微成像技術(shù)已成為神經(jīng)科學(xué)與生物醫(yī)學(xué)研究中的關(guān)鍵成像手段。
2025-08-04 16:22:52849

大連理工在單光子精密光譜測量領(lǐng)域取得重要進(jìn)展

圖a.單光子梳鬼成像光譜技術(shù)基本原理。圖b.單光子梳鬼成像光譜實(shí)驗(yàn)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(tuán)隊(duì)攜手之江實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)國峰研究員團(tuán)隊(duì)在單光子精密光譜測量領(lǐng)域取得重要進(jìn)展
2025-11-18 07:32:22138

已全部加載完成