香港城大戴建国/雷党愿团队《AM》综述:彩色辐射制冷:从光子学方法到荧光色彩及其他
辐射制冷技术作为一种绿色低碳的新型冷却手段,凭借其可持续性和节能优势正获得广泛关注,该技术不仅能够有效提升热环境舒适度,更能显著降低传统制冷系统带来的能源消耗与环境负荷 。为了满足美观、可切换 制冷 、伪装和彩色智能窗户等 多种功能需求 ,在辐射 制冷 材料的
辐射制冷技术作为一种绿色低碳的新型冷却手段,凭借其可持续性和节能优势正获得广泛关注,该技术不仅能够有效提升热环境舒适度,更能显著降低传统制冷系统带来的能源消耗与环境负荷 。为了满足美观、可切换 制冷 、伪装和彩色智能窗户等 多种功能需求 ,在辐射 制冷 材料的
6月10日下午,以“光+万物,合作共赢”为主题的2025年Light国际会议在东北亚国际会议中心正式开启,来自国内外光学及相关领域的著名专家学者齐聚长春,围绕光学领域的发展进行交流研讨。
6月6日上午,“柔性光子学”院士专家国际交流活动暨天津工业大学集成电路学院成立仪式举行。在天津市科学技术局、天津市教育委员会指导下,在数百名学界专家与产业代表的见证下,天津工业大学集成电路学院正式成立。华为技术有限公司、新紫光集团、中国电科46研究所、天津国家
荷兰特文特大学的研究人员通过为光芯片技术增添"声波控光"这一新维度,突破了传统光芯片的性能边界。这项突破有望将原子钟小型化至可装载于卫星和无人机的尺寸,使其在不依赖GPS的情况下实现自主导航。
据悉,Enosemi 总部位于硅谷,由具有半导体工程背景的Ari Novack和Matthew Streshinsky等科技企业家创立,是一家设计定制材料以支持硅光子产品开发的初创公司。公司主要产品包括光学互联技术,可实现数据中心内计算和网络组件的集成。在被收
近日,中国科学院西安光机所瞬态光学研究室非线性光子技术及应用课题组在超表面非线性光子学领域取得重要进展,相关研究成果发表于中国科学院分区一区Top期刊Laser & Photonics Reviews(IF=9.8),论文第一作者为2020级博士生石文娟,论文
键合机是一种用于实现芯片、晶圆等半导体元件之间电气互连和机械连接的设备。它通过特定的工艺,如热压键合、超声键合、热超声键合等,将金属丝(如金线)或其他导电材料连接到芯片的电极 pads(焊盘)和基板的相应引脚或线路上,从而建立起可靠的电气通路,同时保证连接具有
过去,几乎所有冗余数据路径都包含在使用相对较厚的硅基板的平面芯片中。但随着芯片制造商从平面 SoC 迁移到多芯片组件,封装中的许多数据路径都位于外部。芯片组需要与其他芯片组以及分散在整个封装中的各种存储器进行通信,并且需要来回传输更多数据,这会由于线路电阻而产
来传输和处理信息,有望实现更高的速度、更大的带宽和更高的效率。
突然,三个危险同时出现。接下来会发生什么呢?在自动驾驶汽车能够应对这一系列障碍之前,它必须先检测到这些障碍,收集足够多有关它们的大小、形状和位置的信息,这样其控制算法才能在没有人类驾驶的情况下规划出最安全的行驶路线。
目前,20+同期重磅会议的观众报名通道已经全面开启,诚邀光电同仁共赏这场光电领域顶级思想盛宴。各个行业会议、产业大会的报名通道汇总如下:
目前,20+同期重磅会议的观众报名通道已经全面开启,诚邀光电同仁共赏这场光电领域顶级思想盛宴。各个行业会议、产业大会的报名通道汇总如下:
而没有包层的区域,和其他部分单片集成后,给这个平台解锁了新的SBS功能,能进行窄带宽射频信号处理、通过布里渊激光器产生高纯度射频信号,还能实现高选择性光放大。
2024年5月15日,李炜团队在《自然》发表了题为“Dispersion-assisted high-dimensional photodetector”的论文。长春光机所是第一完成单位,这也是该所成立72年来首次在《自然》发表论文,实现了零的突破。
机器学习和大数据正在改变人们的生活方式,特别是最近出现的深度学习。这些由CPU和GPU驱动的人工智能技术目前受硬件限制,且能耗极高。作为一种有前景的替代方案,自由空间或集成光子学可完成高速、低能耗的机器学习任务。本文将回顾光学计算和光学机器学习的历史和现状。
1970年8月,在美国戴维营举行的第9届国际高速摄影会议上荷兰科学家L.J.波德瓦特首次提出光子学的定义规范,认为光子学是研究以光子为信息载体的科学。随后,他又说明以光子作为能量载体的亦应属于光子学的研究内容。
张策教授,西北大学光子学与光子技术研究所教授,博士生导师,长期从事微纳流控芯片研发及其在生物医用、高通量诊疗等领域的应用研究。张策教授毕业于新加坡国立大学,曾在瑞典、新加坡、瑞士及美国多所顶尖科研机构任职。2016年回国,获陕西省“青年百人计划”特聘专家称号。
在光学领域,选择一本对的期刊,不仅是科研成果的归宿,更是一场与全球同行的学术对话。当我国光学期刊《Light》影响因子突破20,与《Nature Photonics》同列国际顶刊阵营;当《PhotoniX》以黑马之姿跻身Q1梯队,众多国人科研人正在用实力重构光
几十年来,计算机和智能手机电路的尺寸不断缩小,性能不断提升,这符合摩尔定律。然而,由于物理限制,例如芯片上可容纳的晶体管的最大数量以及密集排列的元件产生的热量,这一持续进步的时代即将结束。因此,尽管随着人工智能和机器学习等数据密集型技术的发展,对计算能力的需求
效率、可靠性和精确性对于航空航天、国防和安全领域的组件而言都是至关重要的特性,这往往实实在在地关乎生死。随着这些领域对日益复杂的通信、传感和瞄准系统的需求不断增加,激光通信、光束整形和自适应光学等光子技术正在为市场提供无与伦比的能力。