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搜索结果: 1-15 共查到光学工程 量子点相关记录91条 . 查询时间(0.183 秒)
2023年12月18日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员与杜骏研究员团队在胶体量子点多激子动力学与光增益研究中取得新进展。团队与美国洛斯阿拉莫斯国家实验室Victor Klimov团队合作,开发了体积紧凑的“俄歇抑制”型胶体量子点,在量子点溶液中观测到了准连续光泵浦下的放大自发辐射现象。
自组装特异量子点-配体核壳生物光电传感材料。
分布反馈(DFB)激光器具有结构紧凑、动态单模等特性,是高速光通信、大规模光子集成、激光雷达和微波光子学等应用的核心光源。特别是,以ChatGPT为代表的人工智能领域呈现爆发态势,亟需高算力、高集成、低功耗的光计算芯片作为物理支撑,对核心光源的温度稳定性、高温工作特性、光反馈稳定性、单模质量、体积成本等提出了更高要求。
量子点体系的输运和光电过程。
硅基光电芯片在人工智能、超大规模数据中心、高性能计算、光雷达(LIDAR)和微波光子学等领域具有广泛的应用。单片集成的硅基激光器具有低功耗、集成度高等优点,是未来光互连和高速光通信芯片的发展趋势。近年来,在硅衬底上直接外延生长III-V族量子点(QD)激光器取得了显著的进展,为硅基光电集成奠定了坚实的基础,但尚未实现硅基激光器与光电子器件的单片集成。
2023年7月6日,我所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队受邀发表了关于胶体量子点单光子源的评述文章,讨论了2023年7月6日胶体量子点的单光子辐射在相干性和稳定性等方面取得的进展,并对这一类单光子源的实用化进行了展望。
硅基光电子集成芯片以成熟稳定的CMOS工艺为基础,将传统光学系统所需的巨量功能器件高密度集成在同一芯片上,提升芯片的信息传输和处理能力,可广泛应用于超大数据中心、5G/6G、物联网、超级计算机、人工智能等新兴领域。硅(Si)材料发光效率低,因此将发光效率高的III-V族半导体材料如砷化镓(GaAs)外延在CMOS兼容Si基衬底上,并外延和制备激光器被公认为最优的片上光源方案。Si与GaAs材料间存...
中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)、光电材料与技术国家重点实验室喻颖、余思远课题组基于小型化连续域束缚态(Miniaturized Bound State in Continuum, mini-BIC)的光学微腔,结合课题组自主外延生长的高性能InAs/GaAs量子点增益材料,成功制作出具有超小尺寸和超低阈值的室温连续光泵浦的微纳激光器,为研制新一代光子集成芯片的高密度集成光源提供了新方案。
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种在溶液中锗量子点的绿色合成方法、锗量子点及其在生物成像上的应用
PbS胶体量子点(CQDs)由于具有带隙宽、可调谐以及溶液可加工性强等优点,已广泛应用于气体传感、太阳能电池、红外成像、光电探测以及片上光源的集成光子器件中。然而PbS CQDs普遍存在发射效率低和辐射方向性差的问题,因此科学家们尝试利用半导体等离子体纳米晶或全介质纳米谐振腔来增强PbS CQDs的近红外荧光发射,使其成为更高效、更快的量子发射器。但是普遍存在光场限制能力弱,Q值低的问题。
红外探测器具有广泛应用,现有铟镓砷、碲镉汞、二类超晶格等块体半导体在探测阵列及性能均取得了长足的发展。除此之外,多种新型红外材料也相继被提出并展现了良好的应用前景。然而目前中波、长波红外光子型探测器大多需要斯特林制冷,限制了其应用场景。胶体量子点,通过量子限域效应(尺寸效应)波函数束缚使能态分立,抑制热载流子产生及俄歇复合过程,有望实现高温运行,为高温运行红外探测器研发提供了全新的思路。
近日,南方科技大学电子与电气工程系副教授陈树明课题组研究发现量子点发光二极管(QLED)上转换电致发光(electroluminescence, EL)的物理机制。该团队通过精确控制 QLED 工作的环境热能以及理论分析指出,热能辅助的热电子发射是 QLED上转换EL 的关键机制。相关研究以“Thermal assisted up-conversion electroluminescence in...
红外焦平面探测器具有广泛应用,且随着现有铟镓砷、碲镉汞、二类超晶格及碲化铟等块体半导体的不断发展,短波红外、中波红外及长波红外等多种焦平面阵列相继被提出并获得广泛应用。除此之外,多种新型红外材料也相继被提出并展现了良好的应用前景。新型胶体量子点作为一种新兴液态半导体材料,具有光谱调控范围“宽”、合成规模“大”、制备成本“低”、以及加工工艺“易”等优势,为新型红外焦平面阵列研发提供了全新的思路。
Micro-LED是实现虚拟/增强现实(VR/AR)显示的重要技术,而全彩化是其发展所面临的关键挑战。量子点色转换技术(QDCC)将红、绿量子点色转换膜置于蓝光Micro-LED上取代红、绿LED,被认为是解决Micro LED显示所面临的红光LED缺失、巨量转移等难题的候选技术路线之一。
胶体量子点由于其优异的发光性质,被认为是下一代发光显示和固态照明领域最具潜力的材料之一。与经典的镉基和铅基量子点相比,InP基量子点不含重金属元素,其发光颜色可以覆盖整个可见光范围。然而,作为人眼最敏感的绿光,其相应的InP基量子点发展还相对滞后。因此,发展高性能绿光InP基量子点及其发光二极管在显示和照明等领域中具有极其重要的科学意义和应用价值。

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