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

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

太赫茲光子學組件研究獲重大突破 實現(xiàn)6G電信連接

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2020-09-08 10:02 ? 次閱讀
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

太赫茲光子學組件研究獲重大突破,有助造出廉價緊湊型量子級聯(lián)激光器 實現(xiàn)6G電信連接。

量子級聯(lián)激光器(QCL)是一種在中長紅外和太赫茲范圍工作的半導體激光器。在QCL中,電子負責發(fā)射光子進入隨后的量子阱中,由此一個電子可以產(chǎn)生幾個光子,效率非常高。從一個量子阱到另一個量子阱的過渡稱為“量子級聯(lián)”。

來自德國、意大利和英國的研究團隊成功開發(fā)出一種關鍵的光子組件,實現(xiàn)了半導體量子阱的子帶間躍遷與金屬腔的光子模式超強耦合,有望用可飽和吸收體(SA)來制造廉價的、可引發(fā)短太赫茲脈沖的量子級聯(lián)激光器(QCL)。這將成為太赫茲應用道路上的一個重要里程碑。相關成果發(fā)表在最近的《自然·通訊》上。

太赫茲波是指頻率介于微波與紅外之間的電磁波,由于其性質(zhì)特殊,具有廣泛的應用潛力。如機場安全掃描儀、痕量氣體檢測、超高速通信技術和醫(yī)療技術等。但目前商用的太赫茲源還只能以連續(xù)波模式運行。因此研發(fā)廉價的、能產(chǎn)生很少甚至單周期脈沖的緊湊型量子級聯(lián)激光器,替代結構復雜且昂貴的臺式激光源,將加速帶來太赫茲領域各種激動人心的應用。

量子級聯(lián)激光器的發(fā)射過程基于半導體多量子阱(MQW)結構中的子帶間(ISB)躍遷。采用飽和吸收器的被動鎖模是激光器產(chǎn)生超短脈沖的一種方法。該模式需要響應時間短且飽和閾值低的可飽和吸收體,但用于太赫茲光譜范圍的可飽和吸收體一直難以實現(xiàn),而且所需的光強度遠遠超過量子級聯(lián)激光器的能力。

現(xiàn)在,研究團隊成功開發(fā)出一種由金鏡和金柵格組成的微結構裝置,它們共同構成了太赫茲輻射的共振體。它的共振可以與特殊半導體納米結構中的電子緊密耦合。通過高精度慢動作相機觀察發(fā)現(xiàn),新結構很好地響應強太赫茲脈沖的刺激,在飛秒的時間尺度上吸收器就達到飽和。強烈的光脈沖可以將可飽和吸收體(金柵格)轉換成幾乎完美的鏡面。所需光強度比單獨的純半導體結構低十倍,且反應比太赫茲脈沖的單個光振蕩更快。

意大利國家納米科技中心的米瑞安·維迪耶羅教授說:“我們現(xiàn)在掌握了使用飽和吸收體制造超快量子級聯(lián)激光器的所有必要組件。”太赫茲在很多領域的重要應用將有望變?yōu)楝F(xiàn)實,包括電信、化學分析和醫(yī)學診斷等。由于太赫茲輻射的振蕩速率比現(xiàn)代計算機的時鐘速率快上千倍,超短太赫茲脈沖可以實現(xiàn)新一代的電信連接,被認為是最有潛力的6G技術之一。

原文標題:太赫茲光子學組件研究獲重大突破

文章出處:【微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,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習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2737

    瀏覽量

    62737

原文標題:太赫茲光子學組件研究獲重大突破

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
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

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    從 4G6G:高頻板材料與工藝的革新之路

    組件,其性能直接影響著通信質(zhì)量和效率。本文捷多邦將探討從 4G 躍遷到 6G 過程中高頻板市場的技術發(fā)展趨勢,并分享一些設計經(jīng)驗和行業(yè)洞察。 一、技術演進與市場需求 更高頻率與更寬帶寬: 6G
    的頭像 發(fā)表于 05-26 14:16 ?202次閱讀

    中軟國際在大型銀行AI項目領域實現(xiàn)重大突破

    近日,中軟國際成功中標某全國性股份制銀行2025年大模型算力擴容項目,標志著中軟國際在大型銀行AI項目領域實現(xiàn)重大突破,進一步鞏固了其在金融科技領域的領先地位。
    的頭像 發(fā)表于 05-06 11:46 ?487次閱讀
    中軟國際在大型銀行AI項目領域<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b><b class='flag-5'>重大突破</b>

    6G亞太赫茲通信測試解決方案

    近日,國內(nèi)首臺赫茲/6G大容量無線超網(wǎng)基站在石家莊鐵塔公司試點成功,這標志著中國在赫茲無線通信技術領域取得了
    的頭像 發(fā)表于 04-24 16:45 ?572次閱讀
    <b class='flag-5'>6G</b>亞太<b class='flag-5'>赫茲</b>通信測試解決方案

    聊城大學/深圳大學/南京大學:三強聯(lián)手——赫茲傳感領域再添利器!

    研究背景 在第五代(5G)技術的基礎上,第六代(6G)網(wǎng)絡的發(fā)展正推動無線通信技術邁向更高的數(shù)據(jù)吞吐量和更低的延遲。6G網(wǎng)絡預計將在
    的頭像 發(fā)表于 04-20 17:47 ?289次閱讀
    聊城大學/深圳大學/南京大學:三強聯(lián)手——<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>傳感領域再添利器!

    是德科技與馬拉加大學共建6G研究創(chuàng)新實驗室

    應用場景與技術挑戰(zhàn),推動6G技術的突破與革新。 該6G研究與創(chuàng)新實驗室將聚焦于提供全面的解決方案,涵蓋從理論研究到實驗驗證的各個環(huán)節(jié)。實驗室
    的頭像 發(fā)表于 02-17 10:04 ?587次閱讀

    我國光子毫米波雷達技術取得突破性進展

    據(jù)新華社報道,日前,自南開大學獲悉,南開大學攜手香港城市大學,成功研制出薄膜鈮酸鋰光子毫米波雷達芯片,在毫米波雷達領域取得重大突破。這一創(chuàng)新成果,為未來6G通信、智能駕駛、精準感知等前沿領域
    的頭像 發(fā)表于 02-06 09:42 ?404次閱讀
    我國<b class='flag-5'>光子</b>毫米波雷達技術取得<b class='flag-5'>突破</b>性進展

    6G,為什么會選擇THZ頻段?

    6G目前處于非常早期的研究階段。國際電信聯(lián)盟所期待的“網(wǎng)絡2030”愿景正在逐步實現(xiàn)。雖然該行業(yè)距離進入6G標準開發(fā)進程還有幾年的時間,但亞
    的頭像 發(fā)表于 12-25 15:19 ?974次閱讀
    <b class='flag-5'>6G</b>,為什么會選擇THZ頻段?

    國外科研團隊在X射線科學領域取得了重大突破

    近日,據(jù)《自然·光子》報道,歐洲X射線自由電子激光裝置(XFEL)和德國電子同步加速器研究中心團隊在X射線科學領域取得了重大突破。他們成功生成了前所未有的高功率、阿秒級硬X射線脈沖,
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:11 ?437次閱讀

    什么是光子

    包括發(fā)射、傳輸、偏轉和放大等過程。 光子的應用非常廣泛,從能源生產(chǎn)和檢測到電信和信息處理,無所不包。它對通信、醫(yī)療保健、導航和天文學等各個領域產(chǎn)生了重大影響,成為現(xiàn)代技術和科學認識的
    的頭像 發(fā)表于 10-29 06:21 ?703次閱讀

    羅德與施瓦茨展示創(chuàng)新6G超穩(wěn)定可調(diào)赫茲系統(tǒng)

    羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”)在巴黎舉辦的歐洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子赫茲通信鏈路的6G無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的概念驗證,助力新一代無線技術的前沿探索。 在
    的頭像 發(fā)表于 10-11 10:56 ?844次閱讀

    中國科研團隊首次實現(xiàn)公里級赫茲無線通信傳輸

    10月8日,由中國科學院紫金山天文臺領銜的聯(lián)合實驗團隊宣布,在青海省海西州雪山牧場取得重大突破,成功實現(xiàn)了基于超導接收技術的高清視頻信號在公里級距離上的赫茲/亞毫米波無線通信傳輸。此
    的頭像 發(fā)表于 10-08 16:49 ?1128次閱讀

    關于赫茲波的介紹

    在上面的圖表中,光波和無線電波是相同的電磁波,被應用于社會的各個領域。 另一方面,赫茲波還沒有被應用。然而,赫茲波具有以下有吸引力的特性和各領域的預期是很有用的。
    的頭像 發(fā)表于 09-29 06:18 ?786次閱讀
    關于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>波的介紹

    國際電信聯(lián)盟標準局正式啟動首個6G安全技術研究項目

    在瑞士日內(nèi)瓦舉行的國際電信聯(lián)盟ITU-TSG17(ITU-T第17研究組)全體會議上,中國移動引領的ITU-T首個聚焦于6G安全技術的研究項目——《IMT-2030(
    的頭像 發(fā)表于 09-19 15:02 ?1300次閱讀

    NVIDIA攜手聯(lián)發(fā)科,G-Sync技術重大突破

    8月21日,NVIDIA攜手聯(lián)發(fā)科在德國科隆游戲展上震撼宣布了一項戰(zhàn)略合作新舉措,標志著NVIDIA全套G-Sync技術的重大突破——該技術將被直接集成至聯(lián)發(fā)科先進的顯示器控制芯片中,旨在為廣大游戲愛好者帶來前所未有的清晰與流暢游戲體驗。
    的頭像 發(fā)表于 08-21 14:25 ?694次閱讀

    愛立信:6G網(wǎng)絡架構的三大共識

    6G正穩(wěn)步向我們走來——不久前,3GPP在荷蘭確定了6G國際標準化時間表。照這一藍圖,我們有望在2030年前見證6G商業(yè)系統(tǒng)的誕生。6G愿景的核心是
    的頭像 發(fā)表于 07-23 17:57 ?1.9w次閱讀