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微纳光通信器件与系统     微纳  光通信器件  系统       2023/8/18
光通信系统的微小型化和集成化是国际上近年来的研究热点。针对目前光通信系统存在的以分立器件为主,体积、集成度不高的问题,本项目对微纳光通信系统和相关器件进行了研究。
图:2023年5月6日:亚波长钙钛矿微纳激光机理与器件。
非制冷红外探测器领先厂商睿创微纳2023年3月13日发布公告称:将通过设立子公司,布局光子芯片,打造国产特种芯片企业。据披露,睿创微纳与无锡微分企业管理合伙企业(有限合伙)拟共同出资1000万元设立睿创光子(无锡)技术有限公司,其中公司出资600万元,无锡微分出资400万元。由于睿创微纳实际控制人马宏担任无锡微分的执行事务合伙人,公司高管陈文礼担任无锡微分的合伙人,因此本交易构成关联交易。
中国科学技术大学苏州高等研究院杨亮研究员课题组开发了一套金属氧化物半导体激光微纳制造新方法,实现了亚微米精度的ZnO半导体结构的激光打印,并且将其与金属激光打印相结合,首次验证了二极管、三极管、忆阻器及加密电路等微电子元器件和电路的一体化激光直写,从而将激光微纳加工的应用场景推广到微电子领域,在柔性电子、先进传感器,智能微机电系统等领域具有重要的应用前景。该研究成果近期以“Laser Printe...
微纳尺度颗粒在物理场梯度作用下进行泳动是微流控中实现颗粒输运和操控的重要手段。基于温度梯度进行热泳是经典问题,但颗粒界面附近温度梯度的产生往往同时伴随浓度和电场梯度,使得热泳机理和规律研究面临挑战。微纳颗粒热泳速度uT与温度梯度成正比,即uT=-DTT,其中,热泳迁移率DT是决定颗粒对温度梯度响应及运动快慢的重要参数。以往研究多采用Soret系数ST(ST=DT/D,D为颗粒的扩散系数)来描述热泳...
山东大学“稷下风”学术论坛-王幸福:新型GaN基微纳结构及光电器件。
2022年11月1日,浙江大学光电科学与工程学院70周年院庆系列活动“求是之光”科学名家讲坛报告会:微纳光子学分论坛成功举办。本次报告邀请了厦门大学电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院)微电子与集成电路系副主任李澄研究员,为光电师生带来了一场以“钙钛矿光电器件衰减机制研究”为题的精彩报告。
团队两位学术带头人,分别为:国家高层次人才计划、国家特聘专家、IEEE EDS George Smith年度奖获得者程志渊教授和浙江大学启真优秀人才、百人计划研究员张运炎。两人在学术界(麻省理工学院、哈佛大学、伦敦大学学院、新加坡国立大学)和企业界都曾任职多年,因此团队同时具备深厚的学术前沿科研实力以及极强的产业化技术开发能力。 本团队研究方向为后摩尔时代电子学与光子学的新一代信息器件及芯片,发...
在过去的半个多世纪里,半导体产业按照摩尔定律呈指数级增长,引领人类社会进入电子信息时代,对全球经济和社会产生了革命性影响。然而,近年来,由于不断增加的生产成本、技术壁垒和物理定律限制,传统的摩尔定律逐渐走向终结。当前大多数半导体制造工艺正面临着未来不断增长的芯片性能和高集成密度需求的挑战,导致人工智能(AI)、5G/6G、物联网(IoT)等新兴技术的发展面临巨大危机。当前,在半导体领域正呈现出两个...
深圳大学微纳光电子学研究院成立于2019年5月,是在“二维材料光电科技协同创新中心”,“微结构光电材料与器件实验室”,“纳米光子学研究中心”等基础上建立的深圳大学直属科研机构。研究院设有光学工程一级学科硕士点、博士点和博士后流动站。研究院下辖“二维材料光电科技国际合作联合实验室”、“深圳市柔性存储材料与器件重点实验室”、“深圳市微尺度光信息技术重点实验室”。现有教职工90余人,在站博士后210余人...
适应学校高水平大学建设需要,进一步探索和完善博士选拔机制,根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,学校决定招收具有推荐免试资格的优秀应届本科毕业生直接攻读博士学位研究生(简称“直博生”)。为明确工作要求、规范操作程序、提高选拔质量,现将我校2021年“直博生”招生工作实施方案公布如下:
结合微纳光电器件的应用需求,通过数值计算和功能模拟实验,开发具有新型结构和功能的微光元件,提升微纳结构器件的光电特性和潜在应用;在分子与原子尺度上对纳米光电器件的物理化学结构、光电子传输与转换的动力学过程和机理开展研究,拓展新型微光元件的基本特性和信息功能,为下一代光电子器件提供理论基础和技术支持。
重点实验室乔文教授课题组在光学领域著名学术期刊《Optics Express》上发表题为“Roll-to-plate additive manufacturing”的研究论文,并被选为Editor's Pick(编辑精选)文章。(Editor's Picks serve to highlight articles with excellent scientific quality and are ...
光学微操控(光镊)技术作为微纳尺度下研究物体运动及其相互作用的关键技术,具有重要的应用价值,因具有非接触、无损伤、精度高等优点,在物理、化学、微机械、生物大分子互作等领域应用广泛。光对物体的操纵依赖于光与物体之间的动量传递,线动量的传递可实现物体的捕获与平动,而角动量的传递则可导致物体的旋转。当圆偏振高斯光束经过汇聚后其自旋角动量可转化为轨道角动量,进而使被物体产生轨道旋转。然而,在线性相互作用条...
关放,男,1979年生,2002年本科毕业于复旦大学,2006年和2014年在复旦大学物理学系分别获得理学硕士和博士学位。2014年6月至2019年8月,在复旦大学物理学系任助理研究员,2019年9月至今受聘复旦大学微纳电子器件与量子计算机研究院任青年研究员。

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