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如何讓微波光子與光學光子相互作用

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2023-05-14 16:58:55591

Ansys Lumerical FDTD的主要應用

Ansys Lumerical是業(yè)界領先的光子學仿真工具,其擁有完整的光子學仿真解決方案,支持全套光子 學器件級和系統(tǒng)級仿真。 器件和系統(tǒng)級工具無縫協(xié)作,讓設計人員能夠對相互作用光學、 電氣和熱效應進行建模仿真。
2023-05-24 10:41:362826

領先的光子學仿真工具Ansys Lumerical功能詳解

Ansys Lumerical是業(yè)界領先的光子學仿真工具,其擁有完整的光子學仿真解決方案,支持全套光子 學器件級和系統(tǒng)級仿真。 器件和系統(tǒng)級工具無縫協(xié)作,讓設計人員能夠對相互作用光學、 電氣和熱效應進行建模仿真。
2023-05-26 09:40:086432

6月,哈爾濱等你!| 第一屆全國光與物質相互作用及其應用大會

21世紀將是光的世紀,光學與微電子學、材料科學、人工智能、生命科學等多學科交叉融合日趨深入。光與物質之間的相互作用已成為許多重要技術的基礎,推動了物質科學的突破與發(fā)展。2023年6月2-4日,閃光
2023-05-30 16:35:26324

高壓放大器在微波光子雷達中的應用有哪些

微波光子雷達是一種新型的雷達技術,它利用微波光子相結合的方式進行探測和成像。在微波光子雷達系統(tǒng)中,高壓放大器作為一個關鍵的組件,主要用于對微波信號進行放大,以增強雷達系統(tǒng)的探測能力和成像精度。本文將詳細介紹高壓放大器在微波光子雷達中的應用。
2023-06-07 09:01:23325

Ansys Lumerical功能詳解:分析平面波入射到周期性結構上的光學響應

Ansys Lumerical是業(yè)界領先的光子學仿真工具,其擁有完整的光子學仿真解決方案,支持全套光子學器件級和系統(tǒng)級仿真。 器件和系統(tǒng)級工具無縫協(xié)作,讓設計人員能夠對相互作用光學、 電氣和熱效應進行建模仿真。
2023-06-08 14:40:381027

激光材料中的原子/分子與生成激光的光子之間的相互作用

光在激光器中是經過以下過程產生的:物質中的電子從激發(fā)態(tài)能級躍遷到較低能級,發(fā)射光子,貢獻于激光 束的產生。因此,光與物質之間的基本相互作用是分析激光器運行和激光特性的基礎。這一節(jié)簡略描述激光 材料
2023-06-12 10:37:54634

集成微波光子射頻前端技術詳解

微波光子射頻前端具有頻率覆蓋范圍大、工作波段和瞬時帶寬可靈活重構、抗電磁干擾等優(yōu)勢,在泛在無線通信、軟件無線電、雷達和電子戰(zhàn)系統(tǒng)中有著廣闊的應用前景。為進一步減小系統(tǒng)的尺寸和功耗以滿足實際應用的需求
2023-06-14 10:22:321276

什么是光調制技術 微波光子濾波技術介紹

電光調制法是產生微波光子信號最直接的方法,但產生的信號的質量跟隨射頻信號的質量,不易控制。光諧波濾波法產生微波信號的優(yōu)勢在于能有效克服外差法所產生的微波信號頻率不穩(wěn)定性和相位噪聲性能差等問題。
2023-06-16 11:32:23403

如何設計微波光子通信中的非互易設備?

這期我們的案例是Spatiotemporal modulation, 時空調制。這種效果能夠打破互易性,用來設計微波光子通信中的非互易設備。
2023-06-16 15:06:17547

光子學的發(fā)展和光子技術的廣泛應用

,人類將邁進光子時代,光子學的發(fā)展和光子技術的廣泛應用將對人類生活產生巨大影響。 關鍵詞 :現(xiàn)代光學;光子學;光子技術;應用;光信息 光學是研究光的產生和傳播、光的本性、光與物質相互作用的科學。光學作為一門誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:57608

磁鐵相互作用的基本原理

磁鐵會釋放磁通線,干簧開關受感應而關閉組件。干簧開關這種相互作用在不消耗任何功率的情況下發(fā)生,且可進行數(shù)十億次可靠操作。磁鐵相互作用的基礎干簧開關和磁鐵的相互作用
2021-05-26 10:35:442151

光子芯片的原理和應用

光子芯片是一種基于光子學的集成電路,將光子器件集成在芯片上,實現(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)將會改變通信、計算、傳感等領域的面貌,具有廣闊的應用前景。
2023-06-21 10:04:517258

光子學器件的逆向設計方法和應用

光子學器件通過物體與光的相互作用可以實現(xiàn)對光場多維度的調控,在現(xiàn)代光學的各個領域都有廣闊的應用前景。傳統(tǒng)光子學器件的設計主要是基于已知的物理原理,然后通過對個別特征參數(shù)的微調以實現(xiàn)對光子學結構的優(yōu)化。
2023-07-15 11:06:41876

相互作用對有機光電性質調控的理論研究

相較于共價鍵相互作用,分子內非共價相互作用是一種弱的兩個原子之間或者兩個基團之間的非鍵相互作用
2023-07-31 17:12:43564

現(xiàn)代光學光子技術的應用(1)

將邁進光子時代,光子學的發(fā)展和光子技術的廣泛應用將對人類生活產生巨大影響。 ??光學是研究光的產生和傳播、光的本性、光與物質相互作用的科學。光學作為一門誕生340余年的古老科學,經歷了漫長的發(fā)展過程,它的發(fā)展也表征著
2023-11-30 15:36:25201

相互作用對霍爾響應的影響

霍爾效應源于帶電粒子在磁場中的運動,它對材料的描述具有深遠的影響,其影響遠遠超出了凝聚態(tài)物質的范圍。了解相互作用系統(tǒng)中的這種效應是一個根本性的挑戰(zhàn),即使對于小磁場也是如此。
2023-08-01 15:59:31326

什么是自相互作用呢?中微子之間超越標準模型的相互作用,

中微子是一種非常微小的基本粒子,它幾乎不與其他物質相互作用,所以它可以穿透整個地球而不被阻擋。
2023-08-30 16:02:49498

中科鑫通光子芯片產業(yè)項目簽約落戶天津津南區(qū)

作為國內首家“多材料、跨尺寸”光子芯片晶圓代工企業(yè),中科鑫通將發(fā)揮在“多材料、跨尺寸”光子芯片核心工藝技術方面的領先優(yōu)勢,為我國光通信、數(shù)據(jù)中心、微波光子、人工智能、生物醫(yī)療、量子信息等領域提供基礎產業(yè)支撐。
2023-12-05 09:51:39459

多模微環(huán)諧振器中的多功能光子分子開關研究

近日,北京大學電子學院王興軍、舒浩文團隊提出集成微波光子寬頻段精細信號處理解決方案,通過操控波導內空間模式的耦合關系來調控諧振峰劈裂的狀態(tài);
2024-02-26 09:28:52267

全球領先微波光子芯片問世,應用廣泛

顯眼的是,這項研究成果帶頭開創(chuàng)了全新的研究領域——鈮酸鋰微波光子學。在這項領域中,微波光子芯片體積更為微小,具備更高的信號真實性和平滑的延遲特性。
2024-03-07 14:10:20160

光子連接懸浮在真空中的納米粒子,并控制它們之間的相互作用

文本介紹了用光子連接懸浮在真空中的納米粒子,并控制它們之間的相互作用的實驗。這展示了一種在宏觀尺度上實現(xiàn)量子糾纏和量子信息傳輸?shù)目赡苄浴?/div>
2024-03-20 11:47:09177

簡單認識微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號和光信號在同一芯片上進行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實現(xiàn)信號的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調制器
2024-03-20 16:11:22108

微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片的區(qū)別

微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光電子領域的重要技術,但它們在設計原理、應用領域以及制造工藝上存在著顯著的區(qū)別。
2024-03-20 16:14:06104

深入解析硅光子

在硅中,光子和電場有時可以相互作用。光可以刺激電流,使光信號轉換為電子信號。而電場可以改變硅的光學特性,使電子信號可以控制光學開關和調制器。
2024-03-22 09:47:1971

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