波长
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波长光电32%毛利 ,国产光学器件如何撕开ASML护城河?
当全球半导体巨头为7nm以下先进制程豪掷500亿美元扩产,当浸没式光刻机成为芯片军备竞赛的核心装备,一家中国光学企业正悄然改写光刻设备的权力版图。 2024年,波长光电以1770万元半导体光刻收入撬动
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波长光电32%毛利,国产光学器件如何撕开ASML护城河?
当全球半导体巨头为7nm以下先进制程豪掷500亿美元扩产,当浸没式光刻机成为芯片军备竞赛的核心装备,一家中国光学企业正悄然改写光刻设备的权力版图。 2024年,波长光电以1770万元半导体光刻收入撬动
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鸿海携手研究团队突破多波长μ
随着高效能运算、人工智能(AI)及资料中心需求增长,传统电子互连技术在频宽、功耗与延迟方面面临瓶颈。GaN基微型发光二极管(μ-LEDs)凭借高亮度、低功耗及高速开关特性,成为可见光通讯(VLC)、芯
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PON系统波长选择的考虑及演进:从EPON到50G PON的启示
在通信行业中,无源光网络(PON)技术一直是光纤接入网的核心。随着带宽需求的不断增长,PON技术也在不断演进,从最初的EPON、GPON,到如今的10G EPON和50G PON,每一次技术升级都伴随着波长选择的优化与调整
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从10G EPON到50G PON:波长选择与演进路径的技术博弈
随着8K超高清视频、云游戏、VR教学、工业AOI质检等新兴业务的爆发,千兆宽带已无法满足用户对极致体验的需求,万兆接入能力成为运营商下一步的战略高地。作为新一代PON技术的核心,50G PON凭借超大带宽、超低时延等特性,成为支撑算力网络、智慧城市、AI公共服务的关键基础设施
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超快非线性光学技术之五十九 双啁啾OPA产生高能量、单周期红外脉冲
孤立阿秒脉冲(IAP)的产生依赖于高次谐波产生(HHG)过程,光子截止能量随驱动激光波长呈二次增长。少周期红外激光源驱输出的IAP能量通常被限制在皮焦耳范围内,增大驱动激光能量可以有效提升IAP能量。光参量放大(OPA)技术是产生宽光谱高能量少周期红外脉冲的常用方法
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光刻芯片新突破:光刻对准精度=激光波长的1/50000!
近日,马萨诸塞大学阿默斯特分校的研究团队开创了一种新技术,利用激光照射芯片上的同心超透镜生成全息图,从而实现对3D半导体芯片的精确对齐。
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多光子显微镜成像技术之三十八 基于SMA深度扫描的双波长多模式多光子显微镜
多光子显微(Multiphoton Microscopy, MPM)成像是一种非侵入、无标记成像技术。利用来自不同模态的非线性信号,多模态MPM可以提供代表不同组织结构的互补信息。本文研究展示了一种具有深度扫描的多模态MPM系统[1]
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高性能水下亚波长钙钛矿单模激光器研究取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与中国科学院大学杭州高等研究院、华中科技大学合作,以激光器小型化为牵引,基于对钙钛矿增益机理的研究,实现了亚波长尺度的高性能钙钛矿水下单模激光
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富士通合作研究开发多波段波长光纤传输技术
近期,富士通(Fujitsu)和KDDI研究公司成功开发了一种使用安装光纤的大容量多波段波长复用传输技术。
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一文看懂“激光波长”的转换
在本文中,我们将介绍转换激光的波长会对特定应用有利的情况,并且概述用于实现此类波长转换的流程。
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新技术可将不同波长的光纤激光器组合,产生超短激光脉冲
近日,伯克利实验室加速器技术与应用物理(ATAP)部门的一组研究人员宣布开发出一种新技术,可以将不同波长的光纤激光器组合在一起,产生超短激光脉冲。
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超快光纤激光技术之三十六 面向生医光子学应用的光纤非线性波长转换
多参数可调谐的超快光纤激光器推动了许多飞秒生医光子学新兴领域的发展。由于固态超快激光难以在保证输出脉冲能量的情况下独立调节中心波长、重复频率和脉冲宽度三个参数,飞秒生医光子学通常采用脉冲选单的光纤啁啾脉冲放大器(pp-FCPA)配合光参量放大器(OPA)作为驱动光源
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芯片级颜色转换激光器迎关键进展:一个芯片可产生多个波长
美国NIST在两项新的研究中,大幅提高了一系列芯片级器件设备的效率和激光功率输出。这些设备在使用相同的输入激光源的情况下,却能够产生不同颜色的激光。
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中科院空天院实现超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源
近日,在中国科学院仪器设备研制项目的资助下,空天信息创新研究院激光工程技术研究中心基于声光偏转器(AOD)调谐技术和光参量振荡技术(OPO)实现了8.0-8.7μm长波激光的可调谐超快波长切换,波长切换时间优于100μs,波长个数≥70个,单个波长谱宽≤30nm






