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红外上转换成像技术研究进展

综述了红外上转换成像技术的研究进展。与直接红外成像技术相比,红外上转换成像技术具有响应速度块、灵敏度高和噪声特性优良等一系列优点。红外上转换成像技术是结合频率上转换技术与可见光高性能探测器的一种具有巨大潜力的技术,随着近年来非线性频率转换取得的重大进步,人们对应用于红外或近红外光谱成像的上转换技术进行了大量的研究。本文首先对红外上转换成像技术的原理进行了简单叙述,随后分别介绍了提高红外上转换成像技术的转换效率、空间分辨率和视场的不同方法,并简单叙述了其他有关的红外上转换成像研究工作,最后展望了红外图像上转换技术的发展趋势。

  • 2022-01-13
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石墨烯异质结及其光电器件的研究进展

石墨烯是具有高迁移率、高热导率、高比表面积、 高透过率及良好的机械强度等特性的二维材料, 在光电子器件领域被广泛用作透明电极及电荷传输层等。但由于石墨烯是零带隙材料,为半金属性,限制了其在半导体光电子器件领域的应用。为更加切合半导体产业应用的要求,构建异质结已经成为相关领域实现应用的重要途径。国际上已有较多团队开展了石墨烯异质结相关研究,目前已有较多报道。本文从石墨烯的性质出发,讲述了石墨烯异质结的发展历程,制备方法, 并从材料制备与器件结构的角度总结了基于石墨烯异质结光电子器件的研究进展。最后,对石墨烯异质结在光电子器件领域的发展进行了展望。

  • 2022-01-13
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差频太赫兹源的研究进展

太赫兹波段的波拥有许多比传统光源更独特的性质,在生物、材料、安检和通信等领域有着非常重要的研究和应用价值。利用非线性晶体中的差频过程可以产生较高功率的太赫兹波,并且方便易用。本文回顾了太赫兹波的概念、特点和应用,并说明了非线性晶体差频产生太赫兹波的原理,最后调研了用于差频产生太赫兹波的非线性晶体(材料)并对该方法未来的发展做出了展望。

  • 2022-01-13
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光学涡旋产生研究进展

光学涡旋是指光束在相位中以ei?φ轴的形式以奇点形式传播(φ是横向平面上的方位坐标且?是一个整数量子数),其波前具有拓扑结构,在相位奇点周围的螺旋形空间波前产生拓扑荷?。在1992年光学涡旋产生之后,各种方法相继发展起来。在此,Wang等人总结了产生光学涡旋的最新进展。在介绍光学涡旋光束的基本原理及其应用之后,研究人员总结了利用分立元件和激光腔产生光学涡旋的不同方法。特别地,强调了平面相位板产生旋涡的最新发展,平面相位板能够通过纳米尺度的动态或几何相位设计螺旋相位面并强调了这两个不同相位的独立运行,这导致了多功能光学涡旋光束的产生和独立的自旋轨道相互作用。此外,研究人员还介绍了涡旋激光的最新进展,包括利用相位元件对传统激光腔进行改造、利用体激光器输出产生涡旋光束以及利用集成片上微激光器产生涡旋光束。类似的方法也用于产生带有分数拓扑荷的分数涡旋光束。研究表明,设计和纳米制造方面的先进技术和方法能够通过多路复用和涡旋阵列从单个器件产生多个涡旋光束,从而为数据处理、信息编码/解码、通信和并行数据处理以及微操作的应用开辟了机会。

  • 2022-01-13
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量子通信行业分析

量子通信是由量子态携带信息的通信方式,即利用光子等量子的状态叠加和纠缠等基本物理原理实现的信息传输。按照传输的比特类型、应用原理等,量子通信类型主要可以分为:量子密钥分配(QKD, Quantum Key Distribution)和量子隐形传态(Quantum Teleportation),二者具有较大的不同。量子密钥分配是使用量子态不可克隆的特性来产生二进制密码,为经典比特建立牢不可破的量子保密通信。目前量子保密通信已经步入产业化阶段,开始保护我们的信息安全。量子隐形传态是利用量子纠缠来直接传输量子比特,目前还处于基础研究阶段,未来将应用于量子计算机之间的直接通信。

  • 2022-01-13
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量子通信应用现状及发展前景分析

量子通信是一种具备无条件安全性的物理层安全解决方案,其技术现状、实用化水平和发展面临的瓶颈是业界关注的焦点。本文首先分析了量子通信的试点应用情况及其存在的主要问题,然后梳理了量子通信产业化推广的现状和国内外标准化研究工作的进展,最后提出了量子通信未来发展的策略建议。

  • 2022-01-13
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量子信息网络概念原理与发展前景初探

近年来,以量子计算、量子通信和量子精密测量为代表的量子信息技术发展迅速,成为业界关注焦点之一。通过对量子信息网络基本概念原理、研究项目布局、科研探索进展、未来发展前景等问题的分析探讨可知,量子信息网络通过量子态信息的传输,可以实现量子计算机和量子传感器等量子信息处理系统和节点的互联和组网,是未来量子信息技术发展演进和融合的重要方向之一。

  • 2022-01-13
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量子通信技术专利布局及发展趋势研究

以DWPI数据库为信息源,统计了各国量子通信领域的专利申请量、PCT申请量,给出全球量子通信技术专利申请公开量随年度增长的趋势、IPC号的分布概况,分析了全球范围内量子通信技术专利的主要申请人分布情况并对其重点专利申请进行了追踪。通过对量子通信技术专利发展现状的解读,指出量子通信领域的技术演进趋势,提出量子通信领域专利申请和保护方面的建议。

  • 2022-01-13
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