军事陆海 HEF 开发的技术满足了优化组件(尤其是光学组件)表面的日益增长的需求,以提高客户设备的性能、耐用性和可靠性。通过激光微纹理和纳米纹理进行表面功能化可以改善材料的各个方面,并在微观和纳米尺度上提供精确的修改(润湿性、涂层纹理、抗冻性和疏水性的调整)。
- 5年在光学组件中扮演类似角色 - 商店监督经验和领导团队的能力 - 能够申请和工作到政策,REG和程序 - 对制造设备和机械的动手知识 - CNC过程的知识和光学制造机械的知识 - 固体知识 - 固体知识 - 知识的知识 - 知识的光学成分特征。- 使用ERP系统进行工作流,工作跟踪和库存管理的经验
它达到稳定性。在514.5 nm激光率下进行石墨烯的光学和热力学性能。结果表明石墨烯具有出色的光疗特性。在低能和中能区域中石墨烯的吸收相当显着,并且其在紫外线区域中的强吸收可以应用于紫外线过滤器和光伏设备。在高温下,石墨烯的高温度及其稳定性在热管理材料和高温应用中具有巨大的应用潜力,扩大了石墨烯在光学组件和治疗管理材料中的应用,并为实验提供了更多理论支持。
硅光子学在过去十年中已成为未来应用的有前途的解决方案,例如5G Fronthaul,工业自动化,自动驾驶汽车,数据中心,计算机记忆分解和超越[1]的高速光学互连。通过利用互补的金属 - 氧化物 - 塞体导体(CMOS)制造技术先前是为电子工业开发的,已经开发了各种高速主动的光学组件,例如调制器和光电遗传学器[2,3]。此外,在各种FAB中,已优化了被动光学组件(例如光栅耦合器[4]和波导[5])的生产方法。为了进一步增强从/到光子积分电路(PIC)的被动组件和活动组件之间的光学连接,互连波导的正确设计和形状起着至关重要的作用。随着新的光子构建块的引入,例如硅芯片上III – V光源的异质整合,需要连续改进。有三种通用方法可以在两个波导之间实现光耦合:对接耦合,方向耦合和绝热耦合。对接耦合方法是指直接连接的两个波导的模式曲线匹配。通过最大化模式字段重叠来优化其耦合效率。因此,对于异质整合,在彼此之间需要在不同的组件之间耦合光,对接耦合不是首选选项。此外,定向耦合器的带宽有限,因为节拍长度取决于波长。在定向耦合方法中,当输入波导处的模式耦合到耦合区域的超级模型的叠加时,光耦合在两个平行波导之间。该模式以半节拍的长度从一个波导到另一个波导完全耦合,而节拍长度可以设计为短[6]。但是,在实践中很难精确确定确切的节拍长度,从而使功率传输效率和设备性能不确定。在绝热耦合方法中,
量子频率梳子是对并行量子通信和处理的有用资源,因为自由度的稳健性和易于处理。在这项工作中,我们提出了一种基于纯无源光学组件(例如腔和光学延迟线路),生成宽带双音频梳子并控制其在粒子交换下的对称性的方法。我们使用集成的藻类半导体平台实验表明我们的方法,该平台产生了量子频率梳子,在室温下工作并遵守电气注射。我们显示了两光子频率梳的产生和操纵,并在500个峰上散布。这些结果为开发用于复杂量子操作的大规模平行和可重新发现系统的开发开辟了有趣的观点。