GB/T 43847-2024
光学和光子学 光谱波段

Optics and Photonics Spectral Bands

GBT43847-2024, GB43847-2024


标准号
GB/T 43847-2024
别名
GBT43847-2024, GB43847-2024
发布
2024年
发布单位
国家质检总局
当前最新
GB/T 43847-2024
 
 

GB/T 43847-2024相似标准


推荐

用特定晶体关联可见光与红外光 开启红外传感新视野

通过这些测量,研究人员可利用光学相干断层成像技术构建样品的三维图像。Krivitsky认为:“这是一种非常有影响力的概念。这也是光谱、成像与广泛调节波长能力的完美结合。”研究团队利用该技术可分析在1.5微米到3微米之间的四种波长中的样品,而以前分析这些波长下的样品需要复杂的激光器探测器。该技术的应用范围还可通过外接相应的光学元件扩展到近红外波段远红外波段。...

科学家在集成光子芯片上实现人工合成非线性效应

  中国科学技术大学郭光灿院士团队在集成光子芯片量子器件的研究中取得新进展。该团队邹长铃、李明研究组提出人工合成光学非线性过程的通用方法,在集成芯片微腔中实验观测到高效率的合成高阶非线性过程,并展示了其在跨波段量子纠缠光源中的应用潜力。相关成果10月20日在线发表于《自然—通讯》。  自激光问世以来,非线性光学效应已经被广泛应用于光学成像、光学传感、频率转换精密光谱等领域中。...

人工微结构介观物理国家重点实验室微腔光学获突破

   光学微腔可以增强光和物质的相互作用,已经成为基础光物理光子研究的重要平台。长期以来,国际上主要通过建立波导模式与微腔高度局域模式的直接相互作用实现有效耦合,需要满足相位匹配条件。然而,由于波导与微腔存在不同的材料几何色散,相位匹配条件仅在较窄光谱范围内满足,严重制约了微腔宽带光子应用。  ...

人工微结构介观物理重点实验室微腔光学研究获突破

  光学微腔可以增强光和物质的相互作用,已经成为基础光物理光子研究的重要平台。长期以来,国际上主要通过建立波导模式与微腔高度局域模式的直接相互作用实现有效耦合,需要满足相位匹配条件。然而,由于波导与微腔存在不同的材料几何色散,相位匹配条件仅在较窄光谱范围内满足,严重制约了微腔宽带光子应用。  ...





Copyright ©2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号