光纤光缆制造业分为三个层次,最上层是光纤预制棒(光棒),中间层是由光棒拉丝成为光纤,第三层是由光纤及其他乳膏、铁皮和塑胶护套等制成光缆。其中第一层光棒的制造技术含量相当高,光纤拉丝技术含量适中,而光缆制
由天津大学李恩邦教授研发的高灵敏度多模光纤应变传感器引起国际学术界关注。近日,全球最大的物理及相关学科的信息传播机构之一"英国物理学会"(InstituteofPhysics,IOP)的官方网站Optics.org报道了这一成果,并
在美国硅谷实验室中,Infinera研发的创始人DavidWelch,手持着一个2厘米宽的金色的长方体,这就是用磷化铟等材料制成的半导体光子集成芯片。在这个外表看似简单的芯片中,集成了大量的复杂的光电器件,使得光通信
在美国硅谷实验室中,Infinera研发的创始人DavidWelch,手持着一个2厘米宽的金色的长方体,这就是用磷化铟等材料制成的半导体光子集成芯片。在这个外表看似简单的芯片中,集成了大量的复杂的光电器件,使得光通信从此
光子集成芯片:世界上最快的光芯片
采用光电倍增管和82C54设计的光子计数仪,整机无论从结构到电器性能都达到了设计要求。
据国外媒体报道,美国麻省理工学院(MIT)研究人员近日表示,已解决了光纤网络传输过程中信号会逐渐减弱的难题。业界人士称,鉴于互联网服务对带宽要求日益提高,这项研究成果无疑有着重大实用价值。 光纤网络能够快速
以色列TelAviv大学的研究人员日前宣布,开发出一种称为缩氨酸分子的氨基酸链,能自行组装成微小的立方体,这些立方体可用银填充制成纳米级线。这些研究人员称这是首次合成分离均匀的纳米线,可最终促成银纳米线被用于
英国科学家近日利用一个半导体芯片实现了光子纠缠态,向实现量子计算又迈进了一步。该研究报告发表在最新一期英国《自然》杂志上。 所谓纠缠态是指无论距离远近,两粒子状态表现完全一样的一种奇妙现象,爱因斯坦将其
Intel的研究人员在芯片光子学的应用方面找到了一条新的途径:提高多内核处理器的执行性能。 目前Intel的研究实验室正在探索一种利用硅光电子的新方式——通过利用光作为数据传输介质的芯片集成元件,来取代传统以铜线
日本NTT公司今天宣布成功完成了单光子的量子保密通信试验,此次试验的结果表明量子保密有望应用到光纤网络中。本次试验利用NTT和斯坦佛大学合作开发的量子保密通信协议,通过NTT开发出的光交换机来控制光子流量以此
日本京都大学和科学技术振兴机构(JST)组成的联合研究小组日前宣布,在发光元件结构中使用二维光子结晶结构,提高了发光二极管(LED">LED)的发光效率(发布资料。与没有光子结晶结构相比,将发光元件内部发出的光线
李斌 我国科学家经过7年努力,日前通过实验,成功使一定空间范围内的5个光子之间存 在了“感应”效应,从而在国际上首次实现了五粒子纠缠态以及终端开放的量子态隐形传输的实 验,这标志着我国在量子纠缠
由美国和俄罗斯的科学家示范了一种可以使光停在原子气体中的技术。该研究 团队宣称此方法可更有效地控制光,并可应用在光通讯、量子信息和使用个别光子的实验 中。 光在真空中每秒钟走三百亿公尺