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光通信芯片

来源:半岛综合平台app下载    发布时间:2023-12-06 02:43:03
近期,米兰理工大学与比萨圣安娜高等学校、格拉斯哥大学和斯坦福大学共同进行的一项研究,使得制造出可以通过数学计算最佳光形状的光子芯片成为了可能。 近日,光通讯和激光雷达芯片提供商无锡市华辰
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  近期,米兰理工大学与比萨圣安娜高等学校、格拉斯哥大学和斯坦福大学共同进行的一项研究,使得制造出可以通过数学计算最佳光形状的光子芯片成为了可能。

  近日,光通讯和激光雷达芯片提供商无锡市华辰芯光半导体科技有限公司(以下简称“华辰芯光”)完成超亿元A1轮融资。本轮融资由合创资本领投,赛智伯乐、富春资本等机构跟投,融资资金将大多数都用在芯片产能扩建。激光芯片是一种集成了半导体激光器的微型芯片,通过半导体材料中的激发和放射过程产生激光

  近日,日亚半导体(Nichia)宣布,将开启高功率红色激光二极管(LD)芯片的内部自产。公司将从2024年春季开始销售包括新型红光LD芯片在内的激光封装产品。

  快科技11月29日消息,迄今最远激光通信传输距离记录诞生了! 美国航天局近日表示,他们在一项测试中接收到从1600万公里外传来的激光信息,这个距离是地球到月球的40倍左右,是到目前为止激光通信传输的最远距离

  近日,山东华光光电子股份有限公司两项新技术取得突破,经山东电子学会组织专家进行检验确定,评价为国际领先水平。第一项为十万瓦级面阵用808nm激光器巴条研发及产业化,该项目攻克了高应变量子阱外延结构设计、多

  Microsoft Ignite全球技术大会上,微软公司CEO萨蒂亚·纳德(Satya Nadella)重点介绍了光纤领域的一项令人兴奋的创新进展——新一代空心光纤技术。

  近日,中国科学院空间精密测量技术重点实验室在空间激光通信捕获建链方面取得新进展并顺利完成在轨验证,相关研究成果以On-orbit Space Optical Communication Demonst

  近日,中国科学院空间精密测量技术重点实验室在空间激光通信捕获建链方面取得新进展并顺利完成在轨验证,相关研究成果以On-orbit Space Optical Communication Demonst

  NASA宣布,其正在进行的深空光通信(DSOC)实验已成功发射了近1600万公里(1000万英里)外的近红外激光,并对测试数据来进行了编码——这是迄今为止距离最远的光通信演示!

  近年来,受国际贸易形势影响,加之全球半导体产业逐渐向我国大陆转移,我国光芯片市场国产化进程不断加快。在此背景下,我国EML芯片行业发展形态趋势将持续向好。 电吸收调制激光器(EML)是一种高性能调制激光器

  11月16日,英诺激光发布了投资者关系活动记录。据记录显示,英诺激光全资子公司美国AOC负责研发和海外市场拓展,与全球20多个国家或地区建立了业务合作伙伴关系,能将前端技术与公司产品相结合,进行产业化落地

  近日,中国科学院西安光学精密机械研究所空间精密测量技术重点实验室,在空间激光通信捕获建链方面取得新进展并完成在轨验证。相关研究成果以On-orbit Space Optical Communicati

  科学家团队实验证了在纳米光子芯片上制造高性能超快激光器的新方法——他们展示了世界首例集成在薄膜铌酸锂光芯片上的具有高脉冲峰值功率的电泵浦锁模激光器。

  近日,激光通信厂商蓝星光域(上海)航天科技有限公司(以下简称“蓝星光域”)宣布完成近亿元人民币A轮融资。本轮融资由千乘资本和信熹资本联合领投、元禾辰坤等机构跟投,深蓝资本担任独家财务顾问。资金将大多数都用在新一代产品研制、市场拓展

  近日,印度电子和信息技术部(MeitY)部长Shri S Krishnan为该国新落成的可编程光子集成电路和系统(CPPICS)中心揭幕。

  在美国国家科学基金会的资助下,罗切斯特大学(University of Rochester)的研究人员正在开发光子芯片。

  一、Laser Die 及其制备 激光器芯片根据材料体系有GaN基蓝光系列、砷化镓、磷化铟等组合起来的三元或者四元体系。每一种体系由于其最优的外延基板不同,P、N面打金线方向不同,有正负极同向、有反向

  近日,武汉云岭光电股份有限公司(简称“云岭光电”),启动IPO辅导,辅导机构为海通证券。9月21日,云岭光电与海通证券签署了上市辅导协议。云岭光电成立于2018年,由华工科技孵化。创立之初,公司注册资本为1.38亿元,华工投资现金出资达6000万元,占总股本的43.56%

  近日,DustPhotonics发布了用于数据中心应用的单芯片800G-DR8硅光子芯片,这是数据中心实用光子学的一个重要里程碑。

  作者:梁张华 物联网智库 原创 随着数以千计的卫星被送入轨道,卫星激光通信技术日益受到重视,被视为一项关键使能技术。业界认为其结合了无线电通信和光纤通信的优点,具有带宽高、传输快速便捷以及成本低等优势,是解决信息传输“最后一千米”的最佳选择

  20世纪70年代,激光作为一种新兴技术,开始受到医美领域的关注。人们发现激光具有能量高度集中、单色性好、方向性强的特点,可拿来治疗某些皮肤病变,如血管瘤、纹身等。近年来,激光在医美领域的应用日益增多,受到业界的广泛关注

  苏州《关于加快培育未来产业的工作意见》提出,在光子芯片与光器件领域重点开发制造应用于光制造、光通信、光传感、光医学、光显示等领域的光子芯片;重点开发基于光学材料生产制造的光学元器件。

  近日,为了更好的提高美国国家航空航天局(NASA)的空间通信能力,NASA计划2023年将向空间站发送一项名为“集成LCRD低地球轨道用户调制解调器和放大器终端(ILLUMA-T)”的技术演示。ILLUMA

  8月29日,华为扔出重磅炸弹——华为MATE 60 pro,开售不到一小时售罄。之所以此次新机型开售掀起业界惊涛骇浪,还在于当初中国高制程芯片被西方国家卡脖子,直接让华为业绩“震荡”,而此次动作有可能意味着华为解决了这个问题

  近日,来自NIST/马里兰大学联合量子研究所的Grégory Moille证明,可利用耗散克尔孤子制造出基于芯片有充足输出功率的光学频率梳,用于光学原子钟和其他实际应用。该研究成果将在FiO LS上发表,并于23年10月9日到12日在华盛顿州塔科马市的大塔科马会议中心举行会议

  8月22日,跨国电子和电气设备制造公司三菱电机宣布,它已经成功演示了使用新型光源模块的激光光学频率控制,这是将部署在外太空的高容量激光光通信网络的关键组成部分。

  德国研究人员及其合作伙伴宣布成功开发出一种激光焊接技术,这种技术能高效地将光纤固定在光子集成电路(PIC)上,并且无需利用粘合剂进行粘合。

  美国宇航局(NASA)今秋将真正开始启动其深空光通信(DSOC)项目。该项目将测试激光如何加快数据传输速度,激光将远超于目前太空中使用的射频系统的能力。

  近日,中国科学院空天信息创新研究院利用自主研制成功的500mm口径激光通信地面系统与长光卫星技术股份有限公司所属吉林一号MF02A04星开展了星地激光通信实验,通信速率达到10Gbps(每秒10G比特),所获取的卫星载荷数据质量良好,可满足高标准业务化应用需求。

  多家新闻媒体报道指国内知名存储芯片企业长江存储的董事长指出已买回的光刻机因维护和零件问题可能没办法使用,因此提出基于公平原则,ASML理应回购这些光刻机,凸显出中国芯片企业的愤怒。 由于美国的阻挠,A

  美国国家标准与技术研究所(NIST)的研究人员宣布设计了一种芯片上的光子电路,它可以将单一入射激光束转换成一系列新光束,而且使每个光束都具有不一样的光学特性。

  哈佛大学研究人员开发了一种方法,他们打造了一个高效的集成隔离器,该隔离器可以无缝地集成到由铌酸锂制成的光学芯片中。

  最新消息显示,通快等知名欧洲激光与光电企业将加入一个欧洲共同利益的重要项目(IPCEI),该项目专注于微电子和通信技术(ME/CT)的发展。

  美国拉拢了日本、荷兰,从芯片设备方面进一步加码限制中国芯片,不过日前知名院士倪光南认为中国在存储芯片方面有自己的核心知识产权,不会受EUV光刻机的限制所影响。 据了解目前全球主流的NAND f

  6月20日,圣昊光电投资建设的芯片检测及关键设备研发生产基地研发楼正式完成封顶,此次封顶标志着项目向早日竣工投入到正常的使用中迈出了坚实一步。公司将集中精力,全力以赴推进芯片检测及关键设备研发生产基地项目如期投入使用

  他们使用了一种名为布里渊光学时域反射仪(BOTDR)的激光技术,能够近乎实时地监测和诊断这些电缆结构的“健康情况”。

  6月19日,苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“可川科技”)公告称,公司计划与自然人吕志远签署《英特磊半导体技术(上海)股份有限公司之股东协议》,共同发起设立英特磊半导体技术(上海)股份有限公司(简称英特磊),主要是做光通信模块及激光传感器等业务

  近日,英国领先的光纤通信与III-V半导体光子学器件供应商Sivers Photonics表示,目前正在做全面评估以提高自身运营能力,以满足每周超过1000片晶圆的批产量目标。

  近日,来自澳大利亚国立大学(ANU)和阿德莱德大学的一组物理学家宣布,利用纳米粒子开发新的光源,他们可以观察到比人类头发小数千倍的极小物体的世界,这有望为医学和其他技术方面带来重大进展。

  随着当今液晶面板大尺寸、高清化的电子市场行业的迅速发展,现代企业生产出更小、更加精密的电子科技类产品将是一个必然趋势,芯片也将以更精更小为主,作为电子行业里不可或缺的下游产业载带

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