网站首页标签光学
使用混沌输入改进基于微梳的并行测距
向混沌的转变在非线性系统中是普遍存在的。基于连续波驱动光子芯片的克尔微谐振器表现出时空混沌,也称为混沌调制不稳定性。十五年来,与相
2023-07-21健康养生回顾智能优化方法超表面设计的最新进展
电磁(EM)波前调制在科学研究和工业应用中都具有重要意义。然而,传统介电材料的介电常数选择有限。此外,需要大尺寸和复杂形状来积累足够的
2023-07-20生活常识团队推出密集光子集成的新途径
集成光半导体(以下简称光半导体)技术是全球范围内正在进行大量研究和投资的下一代技术,因为它可以将激光雷达、量子传感器和计算机等复杂的
2023-07-14生活常识用拓扑边缘状态革新光学控制
纳米光子学和拓扑学由于它们提供的独特特性而引起了极大的兴趣。重点领域之一是拓扑边缘状态(TES)的研究。这些状态引起了广泛的关注,因为
2023-06-07生活常识光学忆阻器评论照亮神经形态计算
人工智能、机器学习和 ChatGPT 在公共领域可能是相对较新的流行语,但开发一台功能类似于人脑和神经系统的计算机——硬件和软件相结合—
2023-06-06健康养生联合研究团队成功使用非厄米元光栅传输光
光可以根据物质的性质在材料表面被吸收或反射,或者改变其形式并转化为热能。到达金属材料表面后,光也倾向于将能量损失给金属内部的电子,
2023-05-26健康养生一种增强MXenes光学性能的新方法
二维层状材料是一类新型材料,表现出强烈而独特的光-物质相互作用,在光电器件和光子元件方面具有广阔的应用前景。这些材料包括石墨烯、过
2023-05-12生活常识用于不对称圆偏振光成像的螺旋聚合物
控制光子中携带的自旋角动量(SAM)为下一代量子网络和自旋电子学1、2、3、4、5提供了一个技术上有吸引力的元素。然而,手性分子晶体薄膜的弱
2023-05-07生活常识数字变焦与光学变焦的区别,数码变焦是什么
数字变焦与光学变焦的区别随着数码相机和手机摄像头的普及,数字变焦和光学变焦成为了人们常用的拍摄方式。虽然它们都可以实现放大远处的景
2023-04-25数码科技
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