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本文从光线光学、传统波动光学和纳米光子学的视角详细阐述了典型陷光结构的光约束和增强机制,展望了光学管理技术的发展趋势.
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美国纽约市立大学的一支科研小组成功的展示了如何提高光发射和捕捉嵌入纳米发光晶体的超材料发出的光。由物理学家维罗德曼诺(Vinod Menon)博士带领的这项研究或导致一系列应用,包括超快LED灯,纳米级别的激光和有效的单光子源。
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MPPC,及硅光电倍增管是由许多个在盖革模式下工作的APD组成,因此,根据它的工作原理,也可被称为MPPC(multi pixel photon counter)。虽然从本质上讲,MPPC一个光半导体器件,但是它有着优良的光子计数能力,可用于检测在光子计数水平下极弱光的应用场合。可广泛应用于医疗、环境、工业、学术等方面。
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用于微光测量的单像素光子计数模块 C11202系列是可探测微光的单光子计数光学测量模块。C11202系列是由一个单像素热电制冷MPPC、一个信号放大电路、一个补偿电路、一个高压电源电路以及一个温度控制电路组成。光敏面有φ50 μm和φ100 μm两种尺寸,这种小尺寸的光敏面提供低的暗计数。只需与一个外部信号电源(±5 V)相连,模块即可工作。
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这种新型的探测器具有可在低电压下工作的优点,并有着高增益、高光子探测效率、快速响应、优良的时间分辨率和宽光谱响应范围等特点。除此之外,也有着抗磁场干扰性和耐机械冲击性,这都是固体器件所独有的优势。
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滨松MPPC(Multi-Pixel Photo Counter)为硅PM(Silicon Photomultiplier)的一种,其由多个工作在盖革模式的APD像素组成,可在室温下工作,是一种新型的多像素光子计数器。MPPC本质上是一种具有光子计数能力的光半导体器件,其有这非常优秀的光子计数功能,可用于极微弱光的探测。
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整合光子与电子元件的半导体微芯片可加快资料传输速度、增进效能并减少功耗,但受到制程方面的限制,一直无法广泛应用。
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在光域中对脉冲信号进行运算(如微积分运算)通常需要将光信号转换成电信号,然后利用数字电路或者模拟电路进行电子信号处理,然后再转换成光信号。
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如今,硅光子学开始走进光纤通信行业,正在影响光纤通信行业的走向,改变信息技术的未来。
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