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双折射晶体能对不同波段激光的偏振态进行调制进而被制作为光隔离器和棱镜偏振器等光学器件。双折射率是双折射晶体最关键的性能参数,它在数值上可以被量化为特定晶体在不同方向折射率之间的最大差值,而晶格中功能基元的化学组成和排列决定双折射率的大小。探索具有大双折射率的晶体有利于提高双折射晶体使用效率,与此同时有益于器件小型化。通常为了实现晶体双折射率的最大化,对阳离子和阴离子基元进行相应的设计是在化合物中有...
双折射晶体能对不同波段激光的偏振态进行调制,从而被制作为光隔离器和棱镜偏振器等光学器件。双折射率是双折射晶体关键的性能参数,在数值上可被量化为特定晶体在不同方向折射率之间的最大差值,而晶格中功能基元的化学组成和排列决定双折射率的大小。探索具有大双折射率的晶体利于提高双折射晶体使用效率,且有益于器件小型化。通常,为了实现晶体双折射率的最大化,对阳离子和阴离子基元进行相应的设计是在化合物中的有效途径。...
非晶合金能否长时间保持稳定?非晶材料稳定性的物理机制和根源是什么?这些都是非晶合金材料和物理领域的重要难题。
杂化晶态材料是在分子尺度上包含有机和无机组分的新型复合晶态材料,不同于传统复合材料在宏观或介观尺度下的混合,微观尺度下的组分混合使得杂化晶态材料具有更好的均一性。通常,无机组分为晶体提供机械强度和整体结构,而有机组分则以氢键、范德华力、共价键、配位键等相互作用来连接无机组分。因此,杂化晶体兼具无机和有机晶体的优点,同时还展现出一些两者都不具备的性能。因此,有望在杂化体系探索性能优异的短波长非线性光...
严格可解的量子少体问题为探究复杂的多体物理现象提供了重要且可靠的途径。一个著名的例子是共振点处分子束缚态的生成为自旋1/2费米超流的BCS-BEC渡越奠定了基础,突显了该系统中主导的两体关联效应。那么一个自然的问题是,是否存在更奇异的量子少体态,从而可以在多体系统中诱导更新颖的少体关联效应和物理现象。
日前,中国科学院高能物理研究所多学科中心光学团队基于北京同步辐射装置BSRF和晶体实验室实现了衍射极限水平的波前检测和晶体加工技术。高能同步辐射光源HEPS光束线建设的又一项关键技术取得了突破性进展。
双折射率在紫外-深紫外光电功能晶体中扮演着至关重要的作用,较大的双折射率可以实现双折射晶体的小型化,以及拓宽非线性光学晶体的相位匹配波长。硼磷酸盐因其在紫外以及深紫外区域具有良好的透过性,成为探索短波长光电功能晶体的候选者之一。BPO4晶体具有较短的紫外截止边(约130 nm),较大的倍频效应(2×KH2PO4),然而,由于其结构中非π-共轭的[BO4]和[PO4]基团表现出较小的极化率各向异性而...
在外界温度变化时,常规光学晶体因“热胀冷缩”效应,无法保持光信号传输的稳定性(如光程稳定性等),限制了其在复杂/极端环境中精密光学仪器的应用。探索晶体的反常热膨胀性质如零热膨胀,“对冲”外界温场对晶体结构的影响是解决这一问题的有效途径。然而,通过晶格在温度场作用下的精巧平衡来实现零热膨胀颇为困难,一方面,热膨胀率严格等于零的晶体在自然界中不存在;另一方面,目前化学组分调控晶体热膨胀性质的方法,例如...
常规光学晶体在外界温度变化时,由于“热胀冷缩”效应,无法保持光信号传输的稳定性(如光程稳定性等),限制了其在复杂/极端环境中精密光学仪器的应用。探索晶体的反常热膨胀性质,如零热膨胀,来“对冲”外界温场对晶体结构的影响是解决这一问题的有效途径。但是,要通过晶格在温度场作用下的精巧平衡来实现零热膨胀是十分困难的。一方面,热膨胀率严格等于零的晶体在自然界中并不存在;另一方面,目前化学组分调控晶体热膨胀性...
2022年7月7日,受北京安科慧生科技有限公司滕飞总经理邀请,中国仪器仪表学会分析仪器分会到安科慧生走访交流,共同走访的还有分会理事、北矿检测技术有限公司冯先进研究员及分会副秘书长、清华大学邢志老师。
中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室前沿部在基于KDP家族晶体产生深紫外激光方面取得研究进展。相关成果以“Noncritical phase-matching fourth- and fifth-harmonic generation of 1077 nm laser using KDP-family crystals”为题发表于Optics Letters。
国家纳米科学中心刘新风研究员团队在CsPbBr3单晶微米片各向异性光增益特性及全光调控激射ON/OFF研究方面取得重要进展,为基于钙钛矿微纳结构的新型功能各向异性器件的设计提供新思路。相关研究成果发表在Nano Letters上(Nano Letters 2022, 22, 10, 4049-4057)。
双折射晶体在光通信和激光工业中对偏振光的调制起着重要的作用。目前为止,尽管有数种双折射晶体已商业化应用,但可应用于深紫外波段的双折射晶体仍十分有限,深紫外双折射晶体的发展仍然面临着严峻的挑战。
双折射晶体在光通信和激光工业中对偏振光的调制起到重要作用。目前,有数种双折射晶体已商业化应用,但可应用于深紫外波段的双折射晶体有限,深紫外双折射晶体的发展面临挑战。
场效应晶体管(FET)是半导体芯片的核心部件,其尺寸大小决定了芯片的集成密度。而FET晶体管的终极物理尺寸,很大程度上取决于在栅极处Si/SiO2界面的结构和性能:界面的尺寸过大会导致集成度降低,芯片性能下降;界面的尺寸小,晶体管中源极到漏极之间的电流会受到量子隧穿效应的影响,导致明显的漏电和高的能耗。当前芯片中晶体管的栅极长度(即源极到漏极间的距离)实际上已经达到了几纳米的尺寸,如台积电最新的5...

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