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智能电源系统在测震台网远程维护中的应用

智能电源系统在测震台网远程维护中的应用智能电源系统在测震台网远程维护中的应用

  • 2022-01-13
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量子测量技术与产业发展及其在通信网中的应用展望

精密测量技术作为信息获取的主要途径,在信息产业中起着至关重要的作用。随着远程医疗、工业互联网、物联网(The Internet of Things,IoT)、车联网(Internet of Vehicles,IoV)等技术的兴起,超精密、小型化、低成本的传感器、生物探测器、定位导航系统等关键传感测量器件的产品市场需求量将迅猛增长。经典测量技术的精度往往受限于衍射极限、散粒噪声等因素,测量精度难以进一步提升。而量子测量技术基于量子体系的纠缠、压缩、高阶关联等特性,使得测量精度显著提升,甚至可以突破经典测量的散粒噪声极限。量子测量技术范围十分广泛,不同领域间发展不均衡,其中某些较为成熟的领域正逐步向小型化、集成化、芯片化方向发展,成为产学研多领域的研究热点。

  • 2022-01-13
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量子密钥分发集成光学芯片技术进展

集成光学芯片技术的快速发展,对量子密钥分发设备的商用起到了促进作用,因而有必要研究一种务实的量子密钥分发所用的芯片器件发展路径。分析了用量子密钥分发的集成光学芯片的学术界和工业界研究进展,重点介绍了基于硅基光电子平台和三五族光电子平台上的相关研究进展,并对量子密钥分发被集成光学芯片技术赋能后的产品形态给出了观点。

  • 2022-01-13
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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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