铁电液晶波导

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铁电液晶波导相关的耗材

  • 美国Instec 液晶测试空盒
    Instec来自液晶先驱院校美国科罗拉多大学的精密温控装置与液晶检测设备S型液晶盒L=25 mm,W=21 mm,EW=3 mm,H=2.2 mm 或 1.4 mm,SG型液晶盒L=25 mm,W=19 mm,EW=3 mm,EL=7mm,H=2.2 mm 或 1.4 mm D型液晶盒L=30 mm,W=20 mm,EW=5 mm,H=2.2 mm 或 1.4 mmIPS型液晶盒L=25 mm,W=21 mm,EW=3 mm,H=2.2 mm 或 1.4 mm保护电极的作用传统的S型液晶盒与D型液晶盒有两个电极。电极1接驱动电压,电极1则接另一极。SG型和DG型的液晶盒在电极2外围增加了一圈保护电极,接和电极2相同的电位。这样能让测量区域的电场更均匀,同时也降低了寄生电容。S型/D型液晶盒型号格式:SG aaa A dddu G φφφ(1) (2) (3) (4) (5) (6)(1)液晶盒类型 S:底部基板比顶部宽,ITO电极位于底部基板突出两侧,其中一个电极通到顶部基板。D:上下基板大小相同,错位布局,ITO电极位于各自的突出部位上。SG和DG: 三电极液晶盒,在S型和D型基础上,增加了保护电极设计。(2)有效ITO面积(mm2) 现有aaa=100 (10x10 mm) 和 025 (5x5 mm) 的S型液晶盒,以及aaa = 256 (16x16 mm)和400 (20x20 mm)的D型液晶盒(3)玻璃材质 A:钠钙玻璃 T:BK7玻璃 (TFT等级) Q:石英玻璃。(4)平均盒隙 dddu 表示液晶盒间隙为 dd.d μm。Instec提供间隙范围为3.3 μm ~22 μm的液晶盒。(5)配向膜 G:水平沟槽的配向膜,用于正性向列液晶或铁电液晶,沟槽相对于基板平面成1°~ 3°预倾角。T:垂直沟槽的配向膜,用于负性向列液晶,沟槽有相对于基板法线成1°~ 3°预倾角。(6)摩擦方向 φφφ :上下基板摩擦方向的夹角,000表示平行摩擦,180表示反平行摩擦,090表示扭曲摩擦,如果写的是NOPI,则表示液晶盒没有配向层。IPS型液晶盒型号格式:IPS w1xw2 A dddu Xφφφ (1) (2) (3) (4) (5) (1)液晶盒类型 IPS液晶盒的ITO层印在底部基板上,顶部基板没有ITO,有效面积大概是100mm2(2) IPS图形 梳齿电极有w1 μm 的电极宽度和w2 μm 的电极间距(3)玻璃材质 A:钠钙玻璃 T:BK7玻璃 (TFT等级) Q:石英玻璃。(4)平均盒隙 dddu 表示液晶盒间隙为 dd.d μm。Instec提供间隙范围为3.3 μm ~22 μm的液晶盒。(5)摩擦方向 φφφ 指摩擦方向与底部基板的IPS电极之间的夹角。例如说,X007是指摩擦方向和电极之间有7°的夹角(主要用于正性向列液晶) X083是指摩擦方向和电极之间有83°的夹角(主要用于负性向列液晶)。如果不写数字而是写的NOPI,则表示液晶盒没有配向层。欲咨询产品请访问本公司官网联系我们 本公司为美国Instec中国区总代理、瑞典FLCE(FLC Electronics)中国区独家代理,不经过中间商直接与原厂接触,能提供最优惠的价格。
  • 微波环行器水负载及其它全系列波导器件
    1.磁控管激励腔(2450MHz,915MHz)-BJ22波导激励腔,BJ26波导激励腔,BJ-9波导激励腔 CK619微波磁控管激励腔,CK611微波磁控管激励腔,3KW微波磁控管激励腔, 2.环行器(2450MHz,915MHz)-1~2KW(干式),5KW、10KW、20KW(水冷) 3.水负载(2450MHz,915MHz)-1~2KW,5KW,10KW,20KW 4.定向耦合器(2450MHz)-耦合度:50/55dB ,BJ-26波导,BJ-22波导 方向性:20dB以上,分双向耦合和单向耦合二种,双向耦合可分别接入射波和反射波, 耦合分支同轴负载内装。 主线为:波导 耦合线为:N型同轴线 5.调配器(2450MHz)-BJ-26波导,BJ-22波导,螺钉调配器;双T调配器 6.T形功率平分器-BJ-26波导,BJ-22波导 7.90° 弯波导-E面90° 弯波导,H面90° 弯波导 8.短路活塞-BJ-26波导,BJ-22波导 9.过渡波导-BJ-22~BJ-26波导,BJ-22~TE11园波导(ф122),BJ-26~TE11园波导(ф96.6) 10.大功率波导同轴转换- BJ-22 39/16同轴线;BJ-26 39/16同轴线;BJ-22 16/7同轴线;BJ-26 16/7同轴线 11.加热谐振腔应用器-矩形TE10n型,园柱形谐振腔应用器:TE11 n,TM010,TM01 n 12.角锥孔径天线-波导口辐器;扩展波导口辐器。
  • 微波消解仪微波波导盒
    该波导盒配备MD系列、Solutions MD系列微波消解仪。该波导盒采用纯日本进口产品,分别有800W和1000W两种型号。

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  • 超快铁电液晶偏振旋转器所属类别: ? 调制器 ? 液晶相位延迟器/液晶光阀 所属品牌:美国Meadowlark optics公司 产品简介超快铁电液晶偏振旋转器(100微秒) 世界上响应速度最快、帧频最高的铁电液晶偏振旋转器! 美国Meadowlark Optics公司的超快铁电液晶光阀(FLC Shutter)利用铁电液晶材料的快速响应特性,并结合世界领先的偏振技术,具有超高速、高纯度线偏振光输出及最大的消光比等特点。通过改变施加在铁电液晶光学快门上的驱动电压来控制铁电液晶分子的排列,从而可对线偏振态的入射光实现0o or 90o的偏振态的旋转,偏振方向发生旋转的光通过一定角度放置的精密线偏振片后,即可实现对光的开关控制。与向列型液晶光学快门相比,铁电液晶快门在响应速度方面,具有无与伦比的优势。 液晶光学快门,铁电液晶光学快门,Ferroelectric Liquid Crystal Shutter,FLCOS,铁电液晶光阀,铁电液晶光开关,光阀,光开关,超高速铁电液晶空间光调制器,超快铁电液晶光学快门,超快铁电液晶光阀 Meadowlark Optics的超快铁电液晶光阀/光学快门在需要最快光学响应时间的光开关和偏振态旋转应用中具有不可比拟的性能优势。标准超快铁电液晶光学快门/光阀的波长范围为400-800 nm,同时我们也可提供波长在2μm微米以内的定制化超快铁电液晶光阀/光学快门; Meadowlark Optics超快铁电液晶光阀/光学快门的通光孔径有?9.4mm,?17.78mm可选。此外,Meadowlark Optics铁电液晶光阀/光学快门还提供温度控制选项。 Meadowlark Optics超快铁电液晶光阀/光学快门应采用无直流偏置的交流方波电压信号进行驱动;我们建议使用FC-010控制器控制超快铁电液晶光阀/光学快门,FC-010控制器是Meadowlark专门针对超快铁电液晶光阀/光学快门进行优化的理想的高性能控制器。 优势:l 超快响应速度 100μsl 大通光口径 17.78mml 可用波长范围 400-2μml 精密无机械控制 规格: 典型超快铁电液晶光阀/光学快门响应时间: 波长透过率曲线: 控制器参数: 产品订购信息: 相关产品 可调谐液晶滤波器/LCTF(半高宽可选) 超快液晶可变延迟器/液晶可变波片 光弹调制器 声光调制器(AO Modulator)/声光移频器(AO Shifter) ConOptics低压电光调制器/普克尔盒
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  • 基于非线性晶体光波导的波长转换器上海昊量光电设备有限公司推出一系列用于高效波长转换的基于非线性晶体光波导的波长转换器,其中非线性晶体包括PPLN(周期极化铌酸锂)、LN(铌酸锂)、PPLT(周期极化钽酸锂)、KTP(磷酸氧钛钾)、Mg:LN(掺镁铌酸锂),波长转换过程包括倍频、差频、和频等等,工作波长范围在350-5000nm可选。如果您的光源为光纤耦合输出,我们还提供光波导波长转换器模块,如下图所示,用户只需将模块的输入端和光源的输出端连接即可正常使用。基于非线性晶体光波导的波长转换器相比非线性晶体用于波长转换,晶体光波导具有很宽的波长转换带宽和独特的多波长同时转换能力,同时具有相对较高的转换效率。满足您的各种需求:高转换效率I类和Ⅱ类转换均可工作波长范围:350-4500nmParameterValuesCommentsMaterialLiNbO2 WaveguideTianium,Annealed proton Exchange,Reverse Proton Exchange WaveguidesInput Wavelength Range-Quasi-Phase Matching Wavelength (QPM)1550nm to 2128nmCan be specified Output Wavelength-SHG Wavelength775nm to 1064nmCan be specified Spectral Bandwidth0.2nm to 1nmCan be specified Conversion Efficiency25% per WFor APE&Ti waveguides100% per WFor RPE waveguideFiber-fiber Loss4dB@FundamentalFiber Optics ConnectorsFC/APCOther connector varieties also available Package14-pin Butterfly with TECUnpackaged devices available
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  • PPLN晶体-波导 400-860-5168转3067
    PPLN波导PPLN Waveguide Chips 波导可以从频率转换波导的周期性极化晶体上制造,例如PPLN波导从PPLN bulk晶体制备。PPLN bulk晶体更简单易用,且适合高功率应用(几W功率或者更高)。PPLN波导晶体拥有更好的转换效率,因此可以实现更多种的应用。产品特色:标准现货产品可以快速实现非线性混频的应用可用于上转换(SHG/SFG)和下转换(DFG/OPA/OPG/OPO)的混频配置。可用于可见到中远红外波段;定制可实现从紫外到太赫兹。可用于均匀 或者啁啾QPM结构。 为满足用户不同应用的特殊需求HCP提供两种类型的波导,一种是proton in-diffused波导,另一种是ridge波导。与传统的ion或者proton in-diffused 波导相比,ridge波导有着更高的损伤阈值和更宽的操作波长范围。良好的限制实现良好的转换效率和更低的传输损耗。 多数波导根据要求定制生产,针对一些常见应用我们备有一些标准品现货。标准现货参数如下:选型指南:1. 根据您感兴趣的波长选择系列(serial #);2. 联系我们确认产品是否有库存;3. 未发现的波长请直接与我们联系;Serial #pump λ (nm)output λ (nm)MFD(um^2)数值孔径传播损耗 (dB/cm)正常效率 (%/W/cm^2)温度斜率 (˘C/nm)WG-B900-1000450-5004.90x4.090.13x0.150.9 (0.7)160 (250)~13WG-G1000-1200500-6004.90x4.090.15x0.171.0 (0.7)160 (200)~11WG-R1200-1400600-7005.56x4.300.15x0.201.0 (0.75)70 (80)~10WG-E1400-1600700-8005.62x4.310.18x0.231.0 (0.85)50 (65)~8WG-T1900-2200950-11005.65x4.350.23x0.301.1 (1.0)20 (35)2.51. MFD公差:±10%2. 正常效率公差:±20%(指定值)
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  • 【波导101】何时何地才需要使用软波导?

    【波导101】何时何地才需要使用软波导?

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171352299369_3289_3859729_3.png!w690x293.jpg[/img]波导互连器件和波导组件,多用于军事、航空航天、卫星通信、雷达、微波/毫米波成像、工业加热/烹饪等各种微波和毫米波应用。在这一类的应用中,或在其他特定环境下,布线空间的几何机构会造成采用硬波导组件或硬波导互连件在进行走线时出现成本过大,复杂程度过高高,或者刚度过强等问题,从而无法达到设计标准。 这类情形出现的场景可能为:布线空间的几何机构要求实现非常不规则的弯曲段,或者所要求的布线方向使得硬波导的可靠性难以保证,且生产成本太高时;另一种情况可能是组件或结构之间需要设置机械隔离。正是因为这些问题的出现,催生出了软波导产品,并已被各种领域广泛采用。虽然可以适应多种复杂的应用场景,但软波导也有其自身的限制,因此设计人员在完成波导布线及波导组装时必须注意做出相应的权衡。可达50 GHz的软波导产品系列1软波导与硬波导之差异 与由坚硬结构和焊接/钎焊金属制成的硬波导不同,软波导由折叠的紧密互锁金属段构成。某些软波导还通过将互锁金属段内的接缝密封焊接而进行结构加强。这些互锁段的每一接合处均可轻微弯曲。因此在相同的结构下,软波导的长度越长,其可弯曲的程度就越大。除此以外,该互锁段在设计构造上还要求其内部形成的波导通道尽可能狭窄。 某些型号的软波导可在宽面方向上弯曲,另一些型号则可在窄面方向上弯曲,还有一些在宽面和窄面两方向上均可弯曲。在软波导中,有一类较为特殊,称之为“扭波导”,顾名思义,这类软波导可沿长度方向扭转。此外,还有一些波导器件融合了上述各种功能。 在许多安装和测试实验室应用中,往往很难找到具有完全合适的法兰、朝向,且设计精准的硬波导结构,如通过定制,则需要等待数周至数月的交付期。在设计、维修或更换部件等情形下,如此之长的交期必将引起不便。 软波导具有各种长度,并且可在较大范围内扭曲和弯曲,从而可解决对不准导致的各种安装问题。软波导的其他用途包括微波天线或拋物面反射器的定位,这些设备需要多次物理调整才能保证正确对准,软波导能快速实现对准,从而有效降低成本。 此外,对于会产生各种振动、冲击或蠕变的应用中,由于软波导能为更加敏感的波导部件提供隔绝振动、冲击和蠕变的能力,因此采用软波导将更胜于硬波导。而在温度剧烈变化的应用中,即使是机械性能结实耐用的互连器件和结构也可能因热胀冷缩而发生损坏,软波导能够轻微地膨胀和收缩,从而适应各种受热变化。在存在极端热胀冷缩问题的情形中,软波导还可通过配置额外弯环实现更大的形变程度。PE-W22TF005-6[img=,690,263]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171352459346_3131_3859729_3.jpg!w690x263.jpg[/img]WR-22,33 - 50 GHz2软波导的用途和使用方法 如直接使用硬波导,会导致复杂度过高,成本过大或因定制交期无法满足生产进度时,软波导可能是最佳替代。有时,为了应对各项设计过程中出现的变化,需要进行重新设计,这时便可使用软波导代替硬波导完成测试。软波导还常用于原型组装,以在最终设计完成之前进行概念验证。 由于软波导结构不像硬波导一样较易传递机械能,因此某些应用对软波导具有“硬性”需求。举例而言,当某接合点处的相对位置可随温度、湿度或负载等环境条件的变化而大幅变动时,则可使用软波导段在两个可移位的接头之间实现一种高度“松弛”的连接。此外,某些软波导还可提供隔离冲击和振动的功能,但须特别注意的是,这种用法可能会缩短软波导的使用寿命。PE-W75TF005-12[img=,690,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171352545299_579_3859729_3.jpg!w690x248.jpg[/img]WR-75,10 - 15 GHz3不适于使用软波导的情形 与硬波导结构相比,软波导的刚性和物理稳定性通常较低。在需要硬波导进一步提供机械支持的情况下,如将其随意替换为软波导,则在较大的机械应变或负载出现时会导致软波导损坏或电气性能下降。此外,过度的振动和冲击也会导致柔性波导的机械和电气故障。由于弯曲可导致软波导的接合点发生磨损、护套损坏或过早失效,因此软波导一般并不适于反复弯曲。与某些硬波导相比,由于软波导的金属壁较薄,各段之间具有接触电阻,且内部波导表面不太理想,因此其电气性能较差。由此可见,与硬波导相比,软波导一般传输特性略差,功率处理能力也较弱。由于软波导在构造的关键部件中采用了温度性能范围和刚性金属不同的护套套材料以及连接焊料,因此其工作温度范围也与硬波导不同。 如果软波导没有配置外层保护套或未以其他方式密封,则任何微小的间隙都可能导致湿气或其他环境污染物侵入其内在结构。虽然可通过吹扫和使用干燥剂来减小软波导内部的湿气量,但在高湿度或高污染的环境中,随着时间的推移,这些环境因素还是会对软波导的性能造成影响。PE-W137TF006-12[img=,690,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171353040686_1099_3859729_3.jpg!w690x267.jpg[/img]WR-137,5.85 - 8.2 GHz如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 【求助】薄膜光波导如何实现光耦合?

    【求助】薄膜光波导如何实现光耦合?

    [align=center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008051724_234451_1896367_3.jpg[/img][/align]想要做一个超晶格红外探测器,但是很难实现光耦合,想要做成光波导的形式。但是不知道如何才能实现光耦合,衬底加上外延大概100多微米厚。有经验的帮忙指导一下!也可以合作!邮箱:[email]zwxidian@qq.com[/email].

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

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  • 我国高频势阱原子波导研究获重大进展
    我国高频势阱原子波导研究获重大进展对实现原子芯片高频势阱、微型原子激射器的连续运行和物质波干涉研究具有重要意义 记者近日从中国科学院上海光机所获悉,该所量子光学重点实验室王育竹院士领衔的“973”冷原子系综量子信息存储技术——高频势阱研究小组在国际上首次实现了中性原子的高频势阱囚禁和导引。该研究的重要进展将对实现原子芯片高频势阱、微型原子激射器的连续运行和物质波干涉研究具有重要意义。 早在2001年,为研究原子云在强场中的动力学行为,王育竹即提出了利用高频势阱导引和囚禁超冷原子的学术思想。研究组在理论上曾获得过理想的结果,但由于实验难度很大,当时未能实现实验验证。经过研究小组多年来的艰辛努力,在克服实验中的重重困难后,终于实现了高频势阱导引和囚禁超冷原子气体的实验。 利用高频势阱囚禁比传统囚禁超冷原子的势阱具有明显的优势。传统囚禁超冷原子的势阱主要有两类:光偶极势阱和静磁势阱。光偶极阱中存在着固有的原子自发辐射,它会导致加热原子;静磁场只能囚禁所谓的弱场追寻态原子,并且磁阱中存在漏洞,损失囚禁原子,限制了对原子运动状态操纵以及对静磁势阱设计的自由度。比如,在实现相干原子束的相干分束或导引时,就遇到较大困难。 利用高频电磁场导引原子的原理如下:有空间梯度的射频场混合在均匀强静磁场中原子的磁子能级,在静磁场和射频场的作用下,原子的本征态是缀饰态。这些缀饰态的本征能级随空间位置的变化给出了绝热的囚禁势。这种动静结合的综合势场提供了比纯粹的静磁场势阱多得多的优越性,在原子光学中展示出广阔的发展空间,它关联于非常广泛的冷原子系统,比如导引物质波原子激射器、一维原子气体和原子干涉仪。射频阱避免了在极深光势阱中的自发辐射等,与传统的静磁导引相比,射频波导还可以避免Majorana跃迁,在实现连续运行的原子激射器中具有优势。 在国家自然科学基金委和科技部支持下的高频势阱组,承担了国家自然科学基金重点课题“973”冷原子系综量子信息存储研究、磁陷阱中冷原子的参量冷却及超冷原子和BEC物理性质研究。该小组建立了我国第一套集光、机、电为一体的精密可调的高频微型势阱和波导实验装置,包括超高真空系统、光学系统、激光稳频系统、电磁机械系统、高分辨超冷原子成像系统和计算机程序控制系统等。课题组与上海光机所精密光电测控研究与发展中心合作,研制了一套消像差成像系统,用于对高频势阱囚禁的冷原子的成像探测。在这个实验装置上,首先实现了冷原子团穿越直径2毫米的金属铜小孔,并把冷原子团转移到了射频阱区域,转移距离大约40毫米,原子数目达到几百万个,为实现高频势阱创造好了条件。通过对系统的优化和射频网络的匹配,该小组实现了高频势阱对超冷原子云的囚禁和导引。通过改变高频场对原子跃迁频率的失谐量,不但可以导引弱场追寻态原子,而且可以导引强场追寻态的原子,导引的原子数峰值约300万个。 有关专家认为,高频势阱导引超冷原子研究的重要进展为实现原子芯片高频势阱、微型原子激射器的连续运行和物质波干涉研究打下了基础。高亮度的相干原子束对高精度精密测量、物质波刻蚀、物质波成像技术和原子光学研究具有潜在的应用价值。原子激光如同激光在光学应用中一样,具有根本性的重要意义,高频势阱囚禁冷原子实验成功对于开展物质波的相干操控迈出了重要一步。 (量子光学重点实验室供稿)
  • 《科学》发文!安徽大学发现新的光波导材料
    光波导是实现光电集成和光子集成的关键。近日,安徽大学先进材料原子工程研究中心朱满洲教授、陈爽副教授科研团队发现金属纳米团簇中的光波导行为。这是在金属纳米团簇材料中发现的重要光传播新现象,填补了纳米团簇光子性质研究的空白,丰富了有源光波导和偏振发光材料的研究,是材料科学前沿的重要研究成果。相关成果日前发表于《科学》。据悉,该论文是安徽大学首次以第一完成单位在《科学》正刊上发表的科研论文。 图为金属纳米团簇光波导 安徽大学供图研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取向导致了其极高的极化比,为有源波导和极化材料家族提供了新成员。这在未来信息储存、集成光学等领域具有潜在应用前景。光波导具有抗干扰能力强、保真度高等特点,其广泛应用于光电调制器、光子耦合器、光子电路等领域。在有源光波导系统中可以利用分子偶极矩取向影响光子传输方向形成偏振光波导。目前,多种光子纳米结构被开发用作光波导材料,但它们仍然存在着光学损耗高和制造工艺复杂等问题。而配体保护的金属纳米团簇具有原子精确的结构、良好的光学性质和较大的斯托克斯位移,这些特点使其非常适合用于光电器件,并且团簇的光学性质可以通过金属掺杂、配体调控、价态调整等手段进行调控。因此,金属纳米团簇非常适合用作光波导材料并探索其结构与性质之间的联系。此次研究中,研究人员设计并合成具有橙色和红色发光的Pt1Ag18和AuxAg19-x纳米团簇,两种纳米团簇的晶体都表现出优异的光波导性能,它们的光损耗系数低于大多数有机、无机以及杂化材料。并且,这种光波导性质在金属纳米团簇中具有一定的普适性,研究团队在AuCu14、Au4Cu6、Pt1Ag37等纳米团簇中都发现了这种现象。由于纳米团簇间的多种弱相互作用,纳米团簇晶体表现出一定程度的柔韧性,弯曲和分支状态的晶体仍然具有明显的光波导行为。由于Pt1Ag18和AuxAg19-x纳米团簇的晶体结构和堆积方式的差异,它们在光波导过程中表现出了不同的偏振发光。Pt1Ag18和AuxAg19-x表现出聚集诱导发射增强的性质,这使得它们的晶体能表现出更强的光致发光。光波导材料是光学器件和光学系统中的关键组成部分,在光通信、光学传感和光学计算等领域发挥着重要的作用。研究人员介绍,金属纳米团簇光波导行为的发现为开发配体保护的金属纳米团簇作为活性光波导材料提供了理论基础和应用前景,为构建基于团簇的小型化集成纳米光子器件提供了支持。
  • 每年3倍!宁波激智已成最大液晶光学薄膜厂商
    宁波激智一名员工在新投产的流水线上检验产品质量  宁波激智新材料科技有限公司成立于2007年3月,是一家集光学薄膜和特种薄膜研发、生产、销售为一体的高科技公司,是中国首家TFT-LCD光学膜片生产基地,也是国内唯一一家在TFT-LCD光学膜领域中拥有自主知识产权的企业。宁波激智已就关键核心技术申请了13项国家发明专利,其中7项已授权。  据悉,宁波激智产的BritNit系列光学扩散膜、增光膜和反射膜,已经成功进入国际市场,打破了美国、日本和韩国企业对此行业的垄断。宁波激智在国内的主要客户有TCL、海信、长虹、康佳、创维、海尔等国内著名家电企业,而且也成为了冠捷等液晶显示器厂商的主要供应商,并且已经进入三星、LG、夏普、菲利普、苹果等国际大公司的供应链体系。  宁波激智的销售额,2009年为1025万元,2010年为3798万元,2011年为1.01亿元,2012年达到了近3亿元。几乎每年都是前一年三倍的惊人发展速度,使其短短数年间便成为国内最大的液晶光学薄膜生产厂商。宁波激智的成功,再次凸显自主创新和知识产权对高新技术产业发展的重要性。
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