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搜索结果: 1-15 共查到光电子学与激光技术 半导体相关记录23条 . 查询时间(0.192 秒)
中国科学院半导体研究所光电系统实验室以半导体研究所雄厚的光电子器件研究实力为依托,围绕国家战略需求,进行光电系统与技术的研究,致力于促进我国光电子产业的发展。目前实验室的主要研究方向括: 光纤传感;激光探测与成像技术;激光雷达技术;无线光学通信;半导体激光显示。光电系统实验室拥有国际一流设备与仪器,为科研活动的开展和人才培养提供了良好的条件。目前承担约20项国家级和院内外项目,包括国...
氮化镓(GaN)材料被称为第三代半导体材料,其光谱范围覆盖了近红外、可见光和紫外全波段,在光电子学领域有重要的应用价值。其中GaN基紫外半导体激光器具备波长短、光子能量大的特点,在消毒杀菌、病毒检测、激光加工、紫外固化和短距离光通信等领域具有重要应用,一直是国际相关领域的研究热点和技术难点。但由于该激光器是基于大失配异质外延材料技术制备而成,导致其缺陷多、发光效率低,器件研制难度大。
中国科学院半导体研究所祝宁华院士-李明研究员课题组主要开展微波光电子学、高速光电子器件及集成芯片、半导体激光器等研究工作。因科研任务和课题组发展需要,现招聘博士后。要求应聘人员:人品端正、潜心科研、积极进取、富有合作精神,拥有创新思维、具有独立人格、百折不挠和坚忍不拔的奋斗精神。
随着5G无线通信、片上光互联、消费电子等行业的迅速发展,对激光器的集成化、小型化、低功耗等的需求日益攀升。半导体微纳激光器成为了光电材料与信息器件领域重要的研究方向。
2016年8月28日,应西安电子科技大学通信工程学院ISN国家重点实验室顾华玺教授的邀请,中国科学院半导体研究所储涛博士到西安电子科技大学ISN重点实验室交流访问,并于2016年8月28日上午在西安电子科技大学新科技楼609会议室做了题为“无所不在的硅基光电子集成芯片”的专题报告。
硅是半导体行业最常见的材料,基于硅材料的电子芯片被广泛应用于日常生活的各种设备中,从智能手机、电脑到汽车、飞机、卫星等。随着技术的发展,研究者发现通过传统的电气互联来进行芯片与系统之间的通信已经难以满足电子器件之间更快的通信速度以及更复杂系统的要求。为解决这一问题,“光”被认为是一种非常有潜力的超高速传输媒介,可用于硅基芯片以及系统间的数据通信。但是,硅作为间接带隙材料,发光效率极低,难以直接作为...
华中科技大学2015年博士入学考试半导体光电子学考试大纲。
继2012年5月18日实现铷蒸气激光输出,2013年10月23日,中科院电子学研究所高功率气体激光技术部(五室)成功实现了半导体泵浦铯蒸气激光器国内首次出光。
针对大功率窄脉冲激光光源的激光器多管芯组合结构等效电路的参数提取困难的问题,提出了基于外特性测量法来提取激光器多管芯组合结构等效电路参数的简捷方法。其特点是:在不知道半导体激光器的材料及内部结构的情况下,通过对实物电路系统电参数的测量并利用Pspice仿真软件经多次参数拟合来获得半导体激光器等效电路参数。实验结果表明,利用该方法提取的半导体激光器等效电路参数与国外产品给出的等效电路参数相吻合。它为...
运用像散原理和理想光源成像原理,讨论了半导体激光器消像散设计.提出了一种基于消像散的高亮度半导体激光器光纤耦合系统的设计方法.以波长为808 nm,输出功率为10 W的半导体激光器的光纤耦合为例,给出了详细的计算方法和设计步骤.结果表明:采用该方法将半导体激光器光束耦合入数值孔径为0.22,芯径为50 μm的光纤中,耦合后输出功率为9.712 W,耦合效率为97.12%,功率密度为1.1224×1...
10月27日,洛桑联邦理工学院(Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)和IBM宣布了一项欧盟赞助的研究项目,将研发新的半导体材料,来取代今日普遍使用的耗电严重的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。参与单位还包括欧洲范围内多家知名学术界和企业界研究机构,如英飞凌科技、Global Foundries、CEA-LETI、德国于利希研究中心(FZJ)...
利用磁开关来改善全固态Marx发生器的脉冲上升沿,并构建出一套脉冲电源。该套脉冲源包括基于IGBT半桥模块的Marx发生器和由磁开关与锐化电容构成的脉冲陡化电路。该电源用原边一匝的脉冲变压器为IGBT提供驱动信号,并且原副边绕组均采用同轴线以屏蔽电磁干扰;在门极采用无源过流保护的方法,以防止负载短路对IGBT放电开关造成损坏。实验结果表明:在电压10 kV,电流170 A的情况下,脉冲前沿由1.5...
论述了自行研制的半导体激光雷达能见度仪的工作原理、基本结构及参数,提出了一种稳定的消光系数迭代算法。利用该半导体激光雷达能见度仪与美国Belfort model 6230A 型能见度仪对水平及斜程能见度进行了对比实验。对比实验表明:对于水平能见度,平均相对误差在10%以内的占总量的45.6%,平均相对误差在20%以内的占总量的84.7%,平均相对误差在30%以内的占总量的91.2%;对于斜程能见度...

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