技術(shù)文章
Technical articles液相激光燒蝕法plus微流控提高納米結(jié)構(gòu)制備效率納米材料的出現(xiàn)令人類第一次從微觀層次主動設(shè)計、開發(fā)材料,從而向分子原子尺度控制材料性能跨越。例如,2016年科學(xué)家用納米材料研制出“超級鏡頭”,即比一張紙還要薄的透鏡,圖像質(zhì)量還和當(dāng)前世界上先進的光學(xué)成像系統(tǒng)相當(dāng)。作為一種環(huán)保、低選擇性的新型納米材料制備技術(shù),激光液相燒蝕法利用脈沖激光對浸沒在液體中的靶樣品進行燒蝕,直接在液相環(huán)境中制備出微納米結(jié)構(gòu),成為了納米材料制造業(yè)的“新寵兒”。但是,這項新技術(shù)存在制備效率低下等缺陷。近日,...
2000年,可見光通信(VLC)的概念被提出,在照明的同時也可用于高速通信。到2018年,半導(dǎo)體照明(普通發(fā)光二極管,即LED)普及率將達到80%?;贚ED的可見光通信技術(shù)將站在巨人的肩膀上,有望為VLC提供新的解決方案。與其他無線技術(shù)相比,VLC有以下明顯的優(yōu)勢:1)白光對人眼的傷害較小,室內(nèi)白光LED的功率之和高達10W以上,使VLC具備了非常高的信噪比,為實現(xiàn)高速通信打下了良好的基礎(chǔ);2)白光和射頻信號不存在相互干擾,無電磁污染,可應(yīng)用于核電站、機艙、醫(yī)院、工業(yè)控制等...
一提起大壩,人們的直觀反應(yīng)是鋼筋混凝土的笨重的龐然大物,但是,云南省的溪洛渡大壩(如圖1)卻憑著智能化建設(shè)協(xié)同平臺這一“大腦”,指揮著埋藏在壩身內(nèi)約8000個監(jiān)測原件、2.4萬米測溫光纖和2萬根水管,被稱為“聰明的大壩”,其測溫光纖好似大壩的“溫度計”,有什么“頭疼腦熱”能夠自動感知,創(chuàng)下了澆筑混凝土680萬立方米未出現(xiàn)溫度裂縫的紀(jì)錄。圖1溪洛渡大壩(圖片來自網(wǎng)絡(luò))光纖測溫技術(shù)是利用光纖的溫敏特性,當(dāng)光纖周圍任何一處地點的溫度發(fā)生變化時,光纖都能很快地感應(yīng)到這種變化。光纖既能...
本研究中,研究團隊利用離子切片技術(shù),成功地驗證了在硅基底上制備高光學(xué)品質(zhì)鐵石榴石磁光薄膜的可行性,并展示了其在片上光隔離器中的潛在應(yīng)用。研究團隊采用釔鐵石榴石(YIG)晶體,摻鉍鐵石榴石(BIG)和新開發(fā)的YIG陶瓷作為基材,分別探究了115keV能量和2E16劑量He+離子注入下的離子與缺陷分布,并通過起泡實驗證明了YIG陶瓷與單晶材料通過離子切片技術(shù)實現(xiàn)百納米級薄膜制備的可行性。與單晶相比,YIG陶瓷具有生產(chǎn)成本更低、生長周期更短和具備大尺寸制備潛力等優(yōu)勢,更適合基于離子...
近期,中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機械研究所先進激光與光電功能材料部激光晶體研究中心杭寅研究員團隊在摻釹鈧酸釓(Nd:GdScO3)激光晶體研究方面取得進展,相關(guān)成果以“Nd:GdScO3crystal:Polarizedspectroscopic,thermalproperties,andlaserperformanceat1.08µm”為題發(fā)表于OpticsandLaserTechnology。Nd:GdScO3晶體屬于正交晶系,具有聲子能量小、對結(jié)構(gòu)畸變耐受性高、...
研究背景集成聲光子技術(shù)在經(jīng)典與量子信息轉(zhuǎn)換間架起了互通的橋梁,是光子集成回路領(lǐng)域的新興方向,近些年備受關(guān)注。高效的微波-光波轉(zhuǎn)換對于微波信號處理、量子比特傳輸和光機械傳感等應(yīng)用至關(guān)重要。片上集成聲光調(diào)制器作為實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵元件,其性能主要依賴于波導(dǎo)材料的壓電和光彈性效應(yīng),以及器件結(jié)構(gòu)的設(shè)計。當(dāng)前,基于氮化鋁(AlN)、鋁鈧氮(AlScN)、砷化鎵(GaAs)、磷化鎵(GaP)、氮化鎵(GaN)、鋯鈦酸鉛(PZT)等多種壓電材料的集成聲光調(diào)制器已被陸續(xù)報道,但在滿足不同微波...
光束質(zhì)量是光纖激光最重要的空域評價指標(biāo)之一,本質(zhì)上由光纖系統(tǒng)內(nèi)部橫向模式(以下簡稱“模式”)在輸出端的疊加狀態(tài)決定。提升光束質(zhì)量的關(guān)鍵在于對系統(tǒng)內(nèi)部的模式特性進行精確分析,進行“對癥下藥”,從而實現(xiàn)有效模式控制。面對龐雜的光纖激光系統(tǒng)(通常包含多種光纖和光纖器件),現(xiàn)有模式分析方法雖然具備高速、高精度光場分解的能力,但是只能客觀評價輸出狀態(tài)的好壞,并不能“追根溯源”地分析系統(tǒng)內(nèi)部模式退化的關(guān)鍵“癥結(jié)”所在,因而無法精準(zhǔn)指導(dǎo)模式控制。近期,國防科技大學(xué)周樸研究員、黃良金副研究員...
隨著微小型、可穿戴電子設(shè)備的發(fā)展以及低能耗分布式傳感器需求與日俱增,在周圍環(huán)境中收集能量進而為低功耗電子產(chǎn)品供能并發(fā)展自供能技術(shù),成為研究熱點。傳統(tǒng)電磁發(fā)電需要復(fù)雜的設(shè)備,同時,基于固固界面的摩擦產(chǎn)電在長期摩擦過程中存在材料磨損問題。有研究發(fā)現(xiàn),基于固液界面動態(tài)雙電層的機械能產(chǎn)電有望解決上述問題。但是,動態(tài)雙電層產(chǎn)電機理尚不明確,產(chǎn)電性能有待進一步提升。中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所研究員李朝旭團隊利用離子液體部分溶解和融合纖維素納米纖維(CNFs),制備了具有高壓縮回彈...