Phuong Vuong,Suresh Sundaram,Vishnu Ottapilakkal,Gilles Patriarche,Ludovic Largeau等。蓝宝石底物方向对III-硝酸盐的范德华外观对2D六边形硝酸硼的影响:对光电设备的影响。ACS应用的纳米材料,2022,5(1),pp.791-800。10.1021/acsanm.1c03481。hal-04460183
图 1:(a) GaAs 核(蓝色)- Ge 壳(红色)NW 示意图,具有受控晶相:纤锌矿 (WZ)、闪锌矿 (ZB),具有堆垛层错 (SF) 区域。通过 RHEED 原位监测样品,以获得有关 GaAs/Ge NW 晶体结构的实时信息。在 WZ GaAs 生长期间(b)29 分钟(c)35 分钟和六方 Ge 生长期间(d)3 分钟(e)10 分钟,沿 [1-10] 方位角记录的 RHEED 图案。WZ 点以白色箭头突出显示。(f) 45° 倾斜 SEM 图像(二次电子对比度)显示 GaAs/Ge NW。比例尺为 1 m。
最近在二维材料中发现的量子发射器为量子信息集成光子器件开辟了新的前景。这些应用中的大多数都要求发射的光子是不可区分的,而这在二维材料中仍然难以实现。在这里,我们研究了利用电子束在六方氮化硼中产生的量子发射器的双光子干涉。我们在非共振激发下测量了 Hong-Ou-Mandel 干涉仪中零声子线光子的相关性。我们发现发射的光子在 3 纳秒的时间窗口内表现出 0.44 ± 0.11 的部分不可区分性,这对应于考虑不完美发射器纯度后的校正值 0.56 ± 0.11。 Hong-Ou-Mandel 可见度与后选择时间窗口宽度的相关性使我们能够估计发射器的失相时间约为 1.5 纳秒,约为自发辐射设定的极限的一半。使用 Purcell 效应和当前的 2D 材料光子学,可见度可达到 90% 以上。
损益在2024年第四季度,六边形Purus(“公司”或“集团”)产生了3.96亿诺克的收入,比2023年的相应时期增长了8%。氢基基础设施,氢气动力和电池系统和汽车集成是同比增长的主要驱动因素。2024财年的收入为1,8.76亿,同比增长42%,而收入至少50%。短缺与期望主要是由于某些客户交货的完成延迟,预计将在2025年完成,某些客户订单从2024年转移到2025年。材料成本作为2024年第四季度收入的百分比为58%,而2023年第四季度为56%。在产品组合和特殊物品驱动的COGS利润中的季度波动。2024财年,材料比率的成本为58%,而2023财年为59%。薪资相关的费用显示,在2024年第四季度的顺序下降,其中包括较低的活动水平,加拿大CVIC资金的贡献以及一定成本的资本,占收入的43%(45%)。其他运营费用在2024年第四季度为诺克99(1,22)百万,与第三季度保持稳定。2024年第四季度的总运营费用为500(494)百万,导致运营利润在NOK -104(-129)百万的折旧前(EBITDA),相当于-26%(-35%)的EBITDA利润率。2024年第四季度的营业利润(EBIT)以-517(-181)在2024财年,EBITDA利润率为-19%(-34%),与去年同期相比,与预期相一致。2024年第四季度的折旧和损害为4.13亿诺克,高于2023年第四季度的诺克5200万。诺克(Nok)4,200万,与财产,植物和设备的折旧以及无形资产的摊销有关,而诺克(Nok)1700万,与使用权资产(ROU)折旧有关。此外,2024年第四季度造成了3.53亿诺克的损害,其中诺克的2.27亿涉及德国的商誉损害,诺克1.21亿,与该公司中国业务中固定资产的损害有关。剩下的诺克700万是与退出美国俄亥俄州的旧式租赁协议有关的损害指控。
Table 1: 1L-G/1L-hBN stacking configurations and corresponding equilibrium separations, BEs, and breathing-mode (out-of-plane zone-center optical phonon) frequencies, obtained by fitting Equation 1 to DMC energy data obtained with both layers forced to adopt the lattice constant of G. C, B, and N atoms are shown as black, orange, and green balls, respectively.六边形sublattices A和B在配置中标记。I.偏移ℓ是从相应的B-N键中心的每个C-C键中心的平面位移。a 1和2是晶格向量,如图1b所示。由于在每种情况下使用相同的DMC 1L能量,因此不同配置的DMC平衡是相关的;因此,差异比绝对BES上的误差线所建议的更精确。相对BES的错误显示在表2中。
•HEXAGON将在Fira 2025出席,并提供一个展示旨在农业机器人和自治公司的创新的展位。所提出的技术包括:•SMART7和SMART2:多构造和多频GNSS天线,这些天线在不同的操作条件下可提供高精度,从而确保位置信号的可靠性和冗余。•接收板:专为整合到天线,为高性能GNSS解决方案提供支持,并灵活地满足不同制造商的需求。•校正:Terrastar提供了厘米级的准确性,即使在不利条件下或受到自然现象(例如闪烁)的干扰。它可以确保可靠的定位,从而在任何环境中都可以持续有效地进行农业机械的操作。•感知:提供情境意识的高级感知技术,使自主机器能够安全有效地浏览字段。•TI10,Core Box和Isobus:启用机器的精确导航和控制,支持各种类型的执行器和连接性的工具。这些产品有助于解决具有挑战性的方案,提供模块化和安全性。
Plan-les-ouates(日内瓦),2024年11月6日 - 已投资超过8000万欧元来建造Hexagon,这是一家新的制造工厂,位于历史悠久的1996年工厂旁边,该工厂将完全运行时,将Bracco研究中主要产品之一的生产和分发三倍地分为三倍。新的多功能建筑将为世界提供基于Microbubbles超声的创新对比剂,该代理可以实时诊断,并提供更大的多功能性和可持续性。这是Bracco集团长期以来成功故事中的最新里程碑。于1927年在米兰成立,如今该公司在100个国家 /地区运营,同时保持其强大的意大利根源,在营业额和3,800名员工中占18亿欧元。与瑞士的联系很长一段路:首先是40年前的研究中心,其次是Plan-LeS-Ouates制造地点。“这一切都始于我们的研究部门与瑞士巴特尔研究所之间的合作,”该小组总裁兼首席执行官戴安娜·布拉科(Diana Bracco)回忆说。“开放创新的开创性示例,它使我们能够探索诊断成像中的尖端方式。由于这项重大投资,我们将有能力满足对我们产品的高度需求。对我们来说,作为一家家族公司,能够在这种技术先进的领域中在全球范围内竞争既是一项成就,也是一个重要的自豪感。此外,正是研究和发展部与生产部的接近性,这是Bracco Suisse成功的重要因素。”在过去的十年中,我们每年平均每年在Plan-les-ourates的Bracco Suisse网站上投资200万法兰西,” Diana Bracco总结说,“每年的研发成本中有1,250万法郎,并雇用了100多名员工,其中45名员工是科学家和研究人员。对比增强的超声是一种无辐射的高敏性,非侵入性的诊断成像方式,能够增强心脏腔,血管,血管和组织血管的评估,从而提高可见度,从而提高评估。微泡在精密医学领域也具有巨大的潜力,因为它们可以用作药物的载体,从而激活血管组织屏障的临时开放,从而优化治疗效果,使其尽可能有针对性和有效。“ Bracco一直处于科学进步的最前沿,因为创新是在我们的DNA中,” Bracco Imaging副主席兼首席执行官Fulvio Renoldi Bracco说。“通过这个雄心勃勃的项目,使我们能够三倍并扩大生产线,Bracco的目标是成为CEUS领域的全球领导者。我们将这种模式的潜力视为X射线,磁共振和PET/SPECT的补充,以帮助卫生系统为患者提供更有效的护理。我们的微泡平台是一种更方便,尖端的医疗技术,可为诊断成像增添价值。,我们将在不久的将来继续投资于这一领域,因为它已经在国际上取得了出色的成果。”新工厂的就职日是一座以当代设计为特征并根据最严格的可持续性标准建造的四层楼建筑 - 始于符号丝带切割仪式,与戴安娜·布拉克科(Diana Bracco)和戴安娜·布拉克科(Fulvio Renoldi Bracco)一起参加了符号丝带切割仪式,fopl anne nike of Plublic Health of Plublic Health,Schavier Magnik,Xavier Magnik,Mayore Mayore,Mayore Mysornin,Mayora,Monik of Mynik of Mynik of Mayora,Mayora,Mayore Mynik of Mayora,瑞士驻意大利大使Kirgöz,意大利驻瑞士大使Gian Lorenzo Cornado,Italian Carliament成员的Geneva和Simona Loizzo的经济发展,研究和创新总监Alexandre Epalle,经济发展,研究和创新总监。在他们的演讲中,来自两个国家的大使强调了意大利与瑞士之间的友好关系,对日内瓦州的投资的价值以及Bracco在生命科学和预防最先进的部门之一中的作用。
摘要:由于其二维性质及其在其较大的带隙内的托管缺陷的能力,六角硼硝酸盐正在迅速成为光子量子技术的平台,作为光子量子技术的平台,可以充当室温单个单光子发射器。在本审查论文中,我们概述了(1)硝化氢硼的结构,性质,生长和转移; (2)通过与从头算的计算相比,在光子量子技术中的应用计算中,颜色中心的颜色中心和缺陷分配; (3)用于颜色中心的电气调整和电荷控制的异质结构设备,构成了Photonic量子技术设备的基础。这篇评论的目的是为读者提供基于六角硼的光子量子量子技术的缺陷工程和装置制造进度的摘要。
六角硼硝化硼(HBN)作为固态,范德华的载体寄主是芯片量子光子光子学的单个光子发射器的宿主。在436 nm处发射的B-中心缺陷特别引人注目,因为它可以通过电子束照射产生。然而,发射极生成机制尚不清楚,该方法的鲁棒性是可变的,并且仅成功地应用于HBN的厚层(≫10 nm)。在这里,它用于原位时间分辨的阴极发光(CL)光谱法来研究B-中心产生的动力学。表明,B中心的产生伴随着在≈305nm处的碳相关发射的淬灭,并且这两个过程都是由HBN晶格中缺陷的电气迁移来限制的。它确定了限制发射极生成方法的效率和可重复性的问题,并使用优化的电子束参数和HBN预处理和后处理处理的组合来解决它们。在HBN液体中达到了B-Center量化的量子,以8 nm的形式阐明了负责电子束在HBN中的电子束重组的机制,并获得了识别b-Center量子量子量子发射机原子结构的识别的洞察力。
摘要:由于量子技术在量子技术中的潜在应用,六角形氮化硼(HBN)的颜色中心已成为经过深入研究的系统。已经制造出了各种各样的缺陷,但是对于许多缺陷而言,原子来源仍然不清楚。缺陷的直接成像在技术上非常具有挑战性,特别是因为在衍射有限的位置,有许多缺陷,然后必须识别出光学活动的缺陷。另一种方法是将光物理特性与理论模拟进行比较,并确定哪个缺陷具有匹配的签名。已经证明,单个属性不足,导致错误弥补。在这里,我们发布了一个基于功能理论的密度可搜索的在线数据库,涵盖了HBN缺陷的电子结构(257个三重态和211个单元配置),以及它们的光物理指纹(激发态态寿命,量子效率,过渡偶极时间和方向和方向,极化可见度等)。所有数据都是开源的,可以在https://h-bn.info上公开访问,并且可以下载。可以输入实验观察到的缺陷签名,数据库将输出可能的候选物,可以通过输入尽可能多的观察到的属性来缩小候选物。数据库将不断更新,并具有更多的缺陷和新的光物理属性(任何用户也可以专门要求)。因此,数据库允许一个人可靠地识别缺陷,还可以研究哪些缺陷对于磁场传感或量子存储器应用可能有希望。