微波光子學技術的發(fā)展及其在雷達上的應用是雷達領域的一項潛在顛覆性技術,是新一代多功能、軟件化雷達的重要技術支撐。微波光子雷達作為雷達發(fā)展的新形態(tài),能有效克服傳統(tǒng)電子器件的技術瓶頸,改善和提高傳統(tǒng)雷達多項技術性能,為雷達等電子裝備技術與形態(tài)帶來變革。
2016-12-26 15:08:52
6537 光子學是什么?納米光子學又是什么?光子器件與電子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
光子學技術在汽車應用中有什么優(yōu)勢?
2021-05-12 06:45:51
``光子計數(shù)探測器混合像素探測器,為您的實驗室精心準備PILATUS混合像素探測器的設計是X射線探測領域的一次革命性成果,其能夠?qū)崿F(xiàn)最好的數(shù)據(jù)質(zhì)量。該探測器將單光子計數(shù)和混合像素技術這兩項關鍵技術
2014-03-03 19:12:54
結(jié)合多極法和耦合模理論,對一種典型的正六邊形空氣孔包層結(jié)構(gòu)光子晶體光纖布拉格光柵的傳輸譜進行了研究,使用Matlab工具對這種光柵特性進行了計算和仿真。對比了常規(guī)單模光纖所成光柵與相同光柵周期光子
2010-06-02 10:05:28
的.迄今為止,已有多種基于光子晶體的全新光子學器件被相繼提出,并且隨著半導體微加工技術的進步和發(fā)展,人們對這些器件開展了深入系統(tǒng)的實驗研究.這些光子晶體光學器件使信息處理技術的“全光子化”和光子技術
2014-10-14 10:25:04
光子產(chǎn)業(yè)(Photonics Industry)是推動21 世紀經(jīng)濟發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。光子學是關于光的科學和技術,特別是光的產(chǎn)生、指引、操縱、增強和探測。從通信到衛(wèi)生保健,從生產(chǎn)材料加工到照明設備
2019-06-21 06:12:31
`光子計數(shù)探測器混合像素探測器,為您的實驗室精心準備PILATUS混合像素探測器的設計是X射線探測領域的一次革命性成果,其能夠?qū)崿F(xiàn)最好的數(shù)據(jù)質(zhì)量。該探測器將單光子計數(shù)和混合像素技術這兩項關鍵技術
2014-03-03 19:21:07
醫(yī)學研究中的統(tǒng)計技術人與人之間普遍存在著個體差異,所以醫(yī)學研究中的變異無處不在,再加上外在因素的影響,醫(yī)學現(xiàn)象更顯得變化無常。 &
2009-09-17 14:53:07
現(xiàn)代醫(yī)學成像系統(tǒng)主要有以下幾種類型 光學成像直接利用光學及電視技術,觀察人體部分器官內(nèi)腔的形態(tài)X 線成像測量穿過人體的 X 線,如胸透、CT超聲成像測量人體內(nèi)的超聲回波磁共振成像測量構(gòu)**體組織
2010-12-15 14:09:24
的風險。1978年,應該放射學年會上,一位名叫G.N.Hounsfield的工程師公布了計算機斷層攝影的結(jié)果。這是繼X射線發(fā)現(xiàn)后,放射醫(yī)學領域里最重要的突破,也是20世紀科學技術的重大成就之一
2017-07-27 11:56:10
ADC技術有哪些分類?優(yōu)缺點是什么?
2021-10-18 08:36:19
醫(yī)學技術一直是CCD()圖像傳感器的重要應用領域之一。現(xiàn)在,已進入高速發(fā)展時期。究其原因,首先,CMOS圖像質(zhì)量可與CCS圖像相媲美。其次,利用標準制造工藝,CMOS傳感器在價格方面占據(jù)很大優(yōu)勢
2019-05-06 09:18:18
參數(shù)。二、LED在皮膚科醫(yī)學中的應用1.光子嫩膚(photorejuvenation)光子嫩膚技術被定義為使用連續(xù)的強脈沖光在低能量密度下進行非剝脫方式的嫩膚治療。自2000年問世以來短短幾年內(nèi),光子
2012-12-12 17:11:51
,這對于處理大量生物醫(yī)學數(shù)據(jù)特別有效。
實驗結(jié)果表明,使用LabVIEW開發(fā)的PCA-LDA-SVM并行模型在乳腺癌數(shù)據(jù)分類中表現(xiàn)出高精度,無論選擇哪種核函數(shù)。
本研究提出的并行模型能夠高精度地確定
2023-12-13 19:04:23
速率)。MIMO技術對于傳統(tǒng)的單天線系統(tǒng)來說,能夠大大提高頻譜利用率,使得系統(tǒng)能在有限的無線頻帶下傳輸更高速率的數(shù)據(jù)業(yè)務。目前,各國已開始或者計劃進行新一代移動通信技術(后3G或者4G)的研究,爭取在
2019-07-11 07:39:51
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:49 編輯
PCB處理技術分類研究縱觀此次混合介質(zhì)多層板制造等離子體處理技術運用,究其類別主要有以下三種: (1)聚四氟乙烯介質(zhì)板
2013-10-22 11:34:18
一、引言 本文是“RFID分類研究總論”的續(xù)篇,側(cè)重于分析研究在“RFID分類研究總論”中提出的“RFID技術分類研究”子項的內(nèi)容。本文所采用的研究方法、立場與觀點與前篇文章保持一致。從內(nèi)在邏輯關系
2019-07-29 06:08:51
1、引言本文是“RFID分類研究總論”和“RFID技術分類研究”兩篇研究文章的續(xù)篇,側(cè)重于分析研究在“RFID分類研究總論”中提出的“RFID產(chǎn)品分類”子項的內(nèi)容。本文所采用的研究方法、立場與觀點
2019-07-29 07:54:42
問題。用光時分復用技術獲得更高頻率信號的研究取得了突破,太赫茲技術也在光學科技的推動下取得了快速的進展。而在高頻的微波光子學研究的領域中,利用光學方法產(chǎn)生毫米波調(diào)制的副載波信號,將光纖傳輸、高速光電子
2019-07-11 07:14:15
請問,我利用閃爍體轉(zhuǎn)化輻射能量為光子,光子數(shù)每秒幾十萬,為什么用qsCMOS檢測不到?
2022-09-01 15:45:30
更廣闊的視野潛心研究醫(yī)學工程的核心理論和核心技術。 建議大家,要特別注意把職能業(yè)務工作與科研相結(jié)合;科研工作應根據(jù)醫(yī)院級別、規(guī)模、專業(yè)特點的不同,有所為有所不為,把握好尺度;幫助醫(yī)務人員學習和掌握理工知識與技術,也應成為理工醫(yī)相結(jié)合的重點。
2013-05-17 07:42:06
什么是CNC插補技術?是什么工作原理?有哪些分類?
2021-10-11 07:10:02
晶體光纖特性對脈沖壓縮的影響,并運用皮秒脈沖在光子晶體光纖中的傳輸情況,結(jié)合示意圖,進行光子晶體光纖中啁啾皮秒脈沖壓縮的研究,分析壓縮因子、品質(zhì)因子、脈沖峰值功率等因素對提高脈沖壓縮質(zhì)量
2010-05-28 13:38:25
基于光電倍增管的光子計數(shù)儀設計在醫(yī)學檢驗中,體內(nèi)多類激素水平及其微量代謝產(chǎn)物、藥物及代謝產(chǎn)物、維生素類及疾病相關抗原的分析測定總計可達幾十至上百種之多。但由于其檢測靈敏度要求較高,一般免疫技術
2009-11-30 10:03:04
(Synthetic Aperture Radar,SAR)受天氣影響小,具有全天時、全天候工作的能力,且圖像分辨率高,是遙感領域的重要研究方向[1-2]。SAR圖像分類是實現(xiàn)SAR圖像自動處理的一個關鍵步驟
2010-04-23 11:52:48
本文將介紹和比較在硅光電子領域中使用的多種激光器技術,包括解理面、混合硅激光器和蝕刻面技術。我們還會深入探討用于各種技術的測試方法,研究測試如何在推動成本下降和促進硅光子技術廣泛普及的過程中發(fā)揮重要作用。
2021-05-08 08:14:10
濾波,放大也可以方便地實現(xiàn),這就為微波光子(Microwave Photonics)技術出現(xiàn)提供了基礎,這也就為微波光子信號的產(chǎn)生提供了機會,但具體有哪些辦法能助力微波光子信號的產(chǎn)生呢?
2019-08-02 08:05:19
的結(jié)合,促進了一門新的交叉學科——微波光子學的誕生。微波光子學概念最早于1993年被提出[1]。其研究內(nèi)容涉及了與微波技術和光纖技術相關的各個領域[2]。主要集中在兩方面:一是解決傳統(tǒng)的光纖通信技術向
2019-07-12 08:17:33
微波光子技術[1]是伴隨著半導體激光器、集成光學、光纖波導光學和微波單片集成電路的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新興技術,是微波和光子技術結(jié)合的產(chǎn)物,它在射頻(RF)信號的產(chǎn)生、傳輸和處理等方面具有潛在的應用前景
2019-05-28 07:59:51
一個事實:設備體積大,耗電,不容易操控,最后淪為玩具。人們也許把失敗歸咎于大數(shù)據(jù)尚未成型,或者用戶習慣沒有改變。 不! 主導這一切的病因是硅光子技術還沒有成熟,所以經(jīng)過我們眼前和我們能生產(chǎn)的都是一些
2016-12-21 15:20:28
本課題在全面調(diào)研雙光子吸收材料的研究歷史和現(xiàn)狀的基礎上,從增大雙光子吸收截面、提高熒光量子產(chǎn)率以及引入可識別基團等三個方面,以分子設計與合成為中心,展開了對新型有機強雙光子熒光探針的探索研究。熒光
2013-11-12 11:52:28
無線傳輸技術有哪些分類?分享無線視頻監(jiān)控應用方案
2021-06-01 06:54:48
為進一步解決患者“輸液依賴癥”,充分發(fā)揮特色適宜技術在基層防治常見病、多發(fā)病中的優(yōu)勢和作用,9月20日,由水路醫(yī)學主辦,醫(yī)號館承辦的“新技術,新理念,新營銷——基層醫(yī)療經(jīng)營轉(zhuǎn)型之路”的技術交流會圓滿
2018-09-25 15:02:03
光子,又稱“光量子”,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認為光子是沒有質(zhì)量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質(zhì)量,這樣光子會最終衰變成一種質(zhì)量更輕的粒子。如果這種衰變是確實可能的,光子就是有壽命的,據(jù)最新研究表明其壽命為10的18次方年,甚至比宇宙的壽命都長,真正可以說得上是萬世不滅。
2019-05-28 06:19:10
電力電子學研究的主要方向是什么?電動汽車有哪些類型?混合動力電動汽車有哪些分類?有什么特點? HEV常用的電力電子技術及裝置
2021-05-13 06:57:54
光子集成電路(PIC)是一項新興技術,它基于晶態(tài)半導體晶圓集成有源和無源光子電路與單個微芯片上的電子元件。硅光子是實現(xiàn)可擴展性、低成本優(yōu)勢和功能集成性的首選平臺。采用該技術,輔以必要的專業(yè)知識,可
2017-11-02 10:25:07
納米傳感器和納米級物聯(lián)網(wǎng)將對醫(yī)學產(chǎn)生巨大影響讓開放式人工智能系統(tǒng)成為你的個人健康助理升級光遺傳技術照亮神經(jīng)學人體器官芯片技術為醫(yī)藥研究帶來了新的機遇器官芯片的工作原理
2021-02-01 06:43:21
某一類音頻信息的音頻文件來說,只需直接進行分類即可;而對于較長的、包括若干不同類別的音頻段落的音頻文件來說,則還要將它們按照類別的不同進行分段。本文對音頻的分類和分段問題做了初步的研究,并建立了一個新聞廣播的音頻分類與分段系統(tǒng)。
2011-03-08 22:31:48
一維光子晶體由于其制備的優(yōu)勢以及對光傳播模式控制的優(yōu)異性能使其在不同研究領域得了廣泛關注。本文介紹了一維介電以及金屬-介電光子晶體的最新研究進展和應用前景,
2009-03-11 17:26:53
27 醫(yī)學影像分析在醫(yī)學研究、臨床治療和醫(yī)學交流等方面,占有很重要的比重。其發(fā)展離不開計算機技術的應用和提高。大量的醫(yī)學影像是豐富的醫(yī)學資料,但同時也給保存和使用
2009-06-23 13:46:56
9 生物醫(yī)學石英晶體傳感器是分子生物學與微電子學、電化學等相結(jié)合的產(chǎn)物,本文介紹了生物醫(yī)學石英晶體傳感器的結(jié)構(gòu)原理及研究動向。關鍵詞:石英晶體,生物醫(yī)學,免疫
2009-07-03 10:44:35
18 高功率光子晶體光纖激光器實驗研究:利用F-P諧振腔實驗研究了高功率摻Y(jié)b3+光子晶體光纖激光器。使用915 nm和976 nm兩種波長的泵浦源進行雙端泵浦,在23 m長的雙
2009-10-29 14:30:53
16 在完整二維光子晶體中引入線缺陷后,就形成了二維光子晶體波導。將時域有限差分方法(FI)TI))用于光子晶體波導傳輸特性研究,計算了光子晶體波導的透射率頻率分布,給出不
2010-09-23 17:34:20
0 飛利浦開展新型醫(yī)學成像技術PET/MR研究
飛利浦醫(yī)療保健領導的Union-funded HYPERImage成像項目已經(jīng)實現(xiàn)了里程碑式進展,該項目創(chuàng)建一個新的醫(yī)學成像技術,即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:58
1279 光子網(wǎng)格技術,光子網(wǎng)格技術定義和應用
1引言
網(wǎng)格(grid)是20世紀90年代中期發(fā)展起來的一
2010-03-17 11:47:54
1124 采用傳統(tǒng)光纖的模式分類方法可以將光子晶體光纖包層的基模歸為HE;模,研究了矢量解法和標量解法在相同參數(shù)下求解的差別,計算表明在空氣孔較大時標量解法會帶來較大的誤差。給
2011-09-16 16:25:41
0 基于邊緣檢測的多類別醫(yī)學圖像分類方法_沈健
2017-01-08 11:13:29
0 基于傳感技術的智能服裝的醫(yī)學應用
2017-01-24 16:15:38
19 基于計算機視覺的醫(yī)學圖像自動識別技術研究_胡曉泊
2017-03-16 14:35:20
0 3D 打印被公認為是推進第三次工業(yè)革命的技術之一。盡管它源自工業(yè)制造,但一開始就受到醫(yī)學界的關注。我們在上世紀 90 年代開展個體化骨科植入物 CAD/CAM 技術研究中及時引入 3D 打印技術
2017-09-22 15:49:36
5 利用數(shù)據(jù)挖掘方法對醫(yī)學圖像做分析是目前研究的熱點之一,常用的挖掘方法首先需要從醫(yī)學圖像中提取特征,然后進行分類分析。目前,應用最多的是提取圖像的統(tǒng)計特征,這種方法對所提取的特征有很強的依賴性。采用
2017-11-22 16:32:23
8 .醫(yī)學光子技術分為兩大類:光子診斷醫(yī)學技術與光子治療醫(yī)學技術,前者是以光子作為信息載體,后者則以光子作為能量載體。 目前,無論是光診斷還是光治療技術,多以激光為光源。如果著眼于人體應用為對象,這兩種
2018-05-23 09:56:00
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。新興的微波光子技術能利用光子學手段產(chǎn)生高質(zhì)量微波信號,在雷達信號產(chǎn)生領域具有廣闊的應用前景。本文主要介紹利用微波光子技術產(chǎn)生雷達信號的研究進展,包括基于光電振蕩器的高性能本振信號產(chǎn)生、線性調(diào)頻信號產(chǎn)生和
2018-03-09 15:51:10
2 微波頻率測量及分析在軍用、民用領域中有著重要戰(zhàn)略地位和重大需求,并隨著通信、雷達、電子對抗中工作頻率的不斷攀升而面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。近年來以微波光子學為基礎的光子型微波頻率測量技術應運而生,因其在
2018-03-19 15:20:37
1 近年來,雷達研究開始引入越來越多的微波光子技術。利用微波光子技術在實現(xiàn)大帶寬的任意波形信號上表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。微波光子移相技術可以通過選擇光纖真時延遲線的長短來控制延時量,也可以用矢量和的方法實現(xiàn)微波相移,還可以借助慢光技術實現(xiàn)超過360 度的微波相移。
2018-09-04 15:47:15
13724 微波光子雷達不僅被學術界認為是新型雷達的未來,也被工業(yè)界視作切實可行的解決方案。本文將回顧國內(nèi)外微波光子雷達關鍵技術與系統(tǒng)集成的主要研究進展,并對微波光子雷達進一步發(fā)展進行展望。
2018-09-26 15:50:54
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摘 要:提出基于微波光子技術的新體制雷達構(gòu)成,分析其工作原理,提煉新體制雷達研究需要解決的關鍵技術。從光生微波、微波光子延時和移相、微波光子濾波和全光采樣量化等關鍵技術入手,總結(jié)當前國內(nèi)外最新研究進展,分析微波光子新體制雷達研究與實現(xiàn)的可行性,展望微波光子新體制雷達的發(fā)展和應用前景。
2019-03-08 15:19:12
15329 人體器官芯片正成為生物醫(yī)學研究中的熱門新工具。
2019-04-21 11:17:26
7474 本文是“RFID分類研究總論”的續(xù)篇,側(cè)重于分析研究在“RFID分類研究總論”中提出的“RFID技術分類研究”子項的內(nèi)容。本文所采用的研究方法、立場與觀點與前篇文章保持一致。從內(nèi)在邏輯關系
2020-07-16 18:55:00
2 本文是“RFID分類研究總論“和RFID技術分類研究”兩篇研究文章的續(xù)篇,側(cè)重于分析研究在“RFID分類研究總論”中提出的“RFID產(chǎn)品分類”子項的內(nèi)容。本文所采用的研究方法、立場與觀點與前兩篇
2020-07-09 18:56:00
1 。與此同時,光子技術還出現(xiàn)更加廣闊的各類技術應用領域,包括醫(yī)學診斷、生物和化學檢測、生產(chǎn)制造等。然而,制造光子器件的成本嚴重制約了它們的商業(yè)化。 ? 多年來,硅晶圓代工廠已成功生產(chǎn)大批量的硅晶圓。如此大批量的生產(chǎn)降低了成本
2020-12-31 15:25:25
4323 近日,瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL)教授Tobias Kippenberg團隊開發(fā)出一種采用氮化硅襯底制造集成光子電路(光子芯片)技術,得到了創(chuàng)紀錄的低光學損耗,且芯片尺寸小。相關研究在《自然—通訊》上發(fā)表。
2021-05-24 10:43:38
6265 對Joel (J.G.) Fletcher醫(yī)學博士和Cynthia McCollough博士來說,在新研發(fā)的光子計數(shù)探測器CT掃描儀上進行第一次心臟掃描是他們職業(yè)生涯中難忘的一次經(jīng)歷。作為CT臨床
2021-07-05 15:53:03
4803 眾所周知3D打印技術在醫(yī)學上面的應用是越來越多,也越來越廣了。近日,上海交通大學醫(yī)學3D打印創(chuàng)新研究中心日照分中心在市人民醫(yī)院成立,這是日照首個醫(yī)學3D打印創(chuàng)新研究中心,標志著日照市醫(yī)學3D打印技術發(fā)展邁上了新臺階。
2021-07-22 15:13:40
3239 摘要 本文主要研究集成光子的制備工藝?;贗II-V半導體的器件, 這項工作涵蓋了一系列III-V材料以及各種各樣的設備。 最初,設計,制造和光學表征研究了鋁砷化鎵波導增強光學非線性
2022-02-24 14:55:40
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隨著光子學技術在行業(yè)中尋求其利基市場,需要克服的一個障礙是可擴展的制造工藝。一種稱為光子引線鍵合(PWB)的技術希望推動光子學向前發(fā)展。 在過去的幾年中,研究人員在光子封裝和集成方面取得了巨大進展
2022-08-25 18:18:04
7032 
光學力(光力、光子力)是光(光子)與微小粒子相互作用時由于動量傳遞導致的力,可以對微粒進行操控(稱之為光子力學)。由此產(chǎn)生的光鑷技術,自1986年誕生以來,作為一種不可替代的工具,已被廣泛應用于物理
2022-11-03 17:47:06
1359 來制造光子電路,這一方法不僅能夠利用半導體晶圓級的制造能力,也讓那些利用光特性進行計算、通信、傳感和成像的新型電子應用的優(yōu)勢凸顯,所以硅光子技術越來越多地用于光學數(shù)據(jù)通信、傳感、生物醫(yī)學、汽車、虛擬現(xiàn)實(VR)和人工智能(AI)等領域。 最近發(fā)現(xiàn),硅
2022-11-10 11:15:18
1575 納米技術對光學和光子技術的影響
2022-12-28 09:51:17
2326 單光子探測器(SPD)的研制是量子光學和量子信息領域的一個重要研究課題。
2023-02-16 16:21:38
5122 在新興科技蓬勃發(fā)展的今日,在多學科交叉會聚與多技術跨界融合的當下,第二屆生物醫(yī)學光子學交叉融合學術論壇由中國激光雜志社、中國光學學會生物醫(yī)學光子學專委會、中國生物醫(yī)學工程學會生物醫(yī)學光子學分
2023-06-07 06:55:27
952 
,人類將邁進光子時代,光子學的發(fā)展和光子技術的廣泛應用將對人類生活產(chǎn)生巨大影響。 關鍵詞 :現(xiàn)代光學;光子學;光子技術;應用;光信息 光學是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學。光學作為一門誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:57
1981 
被稱作“太赫茲間隙”。然而近十幾年來,隨著光子學技術和材料科學技術的發(fā)展,太赫茲波技術得到了突破性的進展,也逐漸應用到生物醫(yī)學領域當中,尤其在醫(yī)學成像的應用方面獲得了
2023-03-29 16:23:34
7357 
【摘要】隨著全息影像技術的高速發(fā)展,虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實技術已應用于醫(yī)學教育與醫(yī)療活動中,但由于存在虛擬與現(xiàn)實世界之間的排斥性以及缺乏交互性,極大地限制了它們的廣泛運用。而作為近年來的研究熱點,混合
2023-06-26 18:11:15
0 光子芯片(Photonics Chip)是一種基于光子學原理的集成電路芯片,其主要應用于光通信、光存儲、光計算、光傳感等領域。與傳統(tǒng)電子芯片相比,光子芯片具有更高的速度、更低的功耗、更大的帶寬等優(yōu)勢,因此被視為下一代信息技術的重要發(fā)展方向。本文將從光子芯片的原理、制造技術、應用等方面進行詳細介紹。
2023-06-28 17:27:49
16760 現(xiàn)象,為完全控制光提供了更廣泛深入的見解和更有用的工具。 人工智能(Artificial intelligence, AI)研究、模擬和擴展以類人類智能的方式進行計算和完成復雜工作的系統(tǒng)及方法,已迅速融入各類學科的前沿研究中。對于超構(gòu)光子學而言,人工智能技術可以實
2023-07-17 11:06:30
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將邁進光子時代,光子學的發(fā)展和光子技術的廣泛應用將對人類生活產(chǎn)生巨大影響。 ??光學是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學。光學作為一門誕生340余年的古老科學,經(jīng)歷了漫長的發(fā)展過程,它的發(fā)展也表征著
2023-11-30 15:36:25
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關于生物醫(yī)學相關測試生物醫(yī)學相關測試,就是運用生物學及工程技術手段來研究和解決生命科學,特別是醫(yī)學中的有關問題,是關系到提高醫(yī)療診斷水平和人類自身健康的重要工程領域。功率放大器作為生物醫(yī)學領域相關
2023-10-20 08:01:11
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近日,深圳大學和中國科學院蘇州生物醫(yī)學工程與技術研究所的研究團隊合作,在Biosensors and Bioelectronics期刊上發(fā)表了題為“Advanced design
2023-11-09 11:34:43
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? 人類對更好地理解周圍世界行為的自然渴望為我們帶來了量子光學的研究領域;研究光作為量子化光子的性質(zhì)和效應??焖侔l(fā)展的量子光學世界產(chǎn)生了對新一代高性能探測器的需求,這些探測器可以準確有效地檢測小至
2023-11-29 06:31:50
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出現(xiàn)更精確和高效的技術,從改善醫(yī)學成像和通信系統(tǒng)到加強科學研究,甚至可能加強安全措施。 光子探測通常依賴于電壓或電流幅度的變化進行調(diào)制。但Chanda開發(fā)了一種通過調(diào)制振蕩電路頻率來探測光子的方法,為超靈敏光子探測鋪平了道路。 Chanda的方法
2023-12-21 06:35:46
747 在面對紫外光子成像技術時,面臨著諸多挑戰(zhàn)。光子密度大、需要高頻觸發(fā)采集,以及實時計算光子位置進行譜圖繪制,這些都對采集設備的性能提出了極高的要求。
2024-03-20 09:56:07
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光子集成芯片和光子集成技術是光子學領域的重要概念,它們代表了光子在集成電路領域的應用和發(fā)展。
2024-03-25 14:17:47
2432 光子集成芯片和光子集成技術雖然緊密相關,但它們在定義和應用上存在一些區(qū)別。
2024-03-25 14:45:05
1654 探測器可以一展身手。利用類似于人眼桿狀細胞的光探測機理,美國西北大學和伊利諾斯州大學的研究小組已經(jīng)開發(fā)出了紅外單光子聚焦載流子增強傳感器(FOCUS)。該裝置有望在生物光子學、醫(yī)學影像、非破壞性材料檢查、國土安全與監(jiān)視、視
2024-03-29 06:34:18
1685 ? 本文概述了光子學,包括其基本原理、關鍵技術、應用和新興趨勢。 一、光子學的基本原理 光子學是一門研究光和其他形式輻射能的學科。它涉及使用光學元件、激光、光纖和電子光學儀器來產(chǎn)生、操縱和檢測光。它
2024-10-29 06:21:48
1410 近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院光子芯片實驗室研制了一種基于光柵耦合技術的光子芯片傳感測試系統(tǒng),可實現(xiàn)光柵自動耦合、環(huán)境控制與感知、數(shù)據(jù)處理與交互等功能。研究成果以“基于光柵耦合技術的光子芯片傳感測試系統(tǒng)”為題,發(fā)表在《儀器儀表學報》期刊上。
2024-11-04 10:37:00
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? 研究領域 量子研究,PL光譜,單光子源,光子集成電路 現(xiàn)階段,光子器件越來越小型化并逐步應用于光子集成電路中,其可以與晶圓規(guī)模的硅制造技術兼容。該技術優(yōu)勢明顯,規(guī)模大,成本低,然而,仍有許多挑戰(zhàn)
2024-11-08 06:25:54
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雙光子顯微成像技術以紅外飛秒激光作為光源,深入組織內(nèi)部非線性地激發(fā)熒光,雙光子成像能減小激光對生物體的損傷,且具有高空間分辨率,適合長時間觀察。因此,雙光子顯微成像技術已成為神經(jīng)科學與生物醫(yī)學研究中的關鍵成像手段。
2025-08-04 16:22:52
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