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無磁光學平臺因其*特的無磁性和高穩(wěn)定性,為實驗與檢測提供了穩(wěn)定且純凈的磁場環(huán)境。在多個專業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,例如航空航天、半導體制造、精密機械制造、生物醫(yī)學研究等多個領(lǐng)域。·航空航天:無磁光學平臺在衛(wèi)星和空間探測器的光學系統(tǒng)中,能夠有效降低地球磁場對光學傳感器的干擾,確保高精度導航與定位。·半導體制造:在光刻過程中,無磁光學平臺能夠減少磁場對光束的偏轉(zhuǎn),提高光刻的精度和重復性,從而優(yōu)化半導體器件性能。·精密機械制造:無磁光學平臺在微納米級加工中提供了一個無磁干擾的環(huán)境...
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背景:量子光學是應用輻射的量子理論研究光輻射的產(chǎn)生、相干統(tǒng)計性質(zhì)、傳輸、檢測以及光與物質(zhì)相互作用中的基礎物理問題的一門學科。量子光學與激光科學的發(fā)展息息相關(guān)。事實上,“量子光學”一詞就是在激光出現(xiàn)之后才被提出的。量子光學的最初起源,可以一直追溯到愛因斯坦時代。愛因斯坦在研究黑體輻射時曾提出受激輻射、受激吸收與自發(fā)輻射等概念,而受激輻射概念的提出最終導致了激光器的發(fā)明以及激光理論的誕生。不過大約有半個世紀的時間,光的量子理論尚未形成完整的理論體系。直到20世紀60年代之后,量子...
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晶圓應力檢測是半導制造過程中極為重要的一環(huán)。傳統(tǒng)上晶圓的內(nèi)應力大多都不是直接測量的,而是通過曲率法間接進行測量的,也就是用各種辦法測量出晶圓的形變程度(例如翹曲度),再通過幾何形變與應力之間著名的斯托尼方程(Stoney’sEquation)計算出晶圓的應力。那么問題就來了:晶圓是形變越大應力就一定越大么?這個在硅半導體中大抵是沒有問題的。硅工業(yè)發(fā)展到今天,晶圓的質(zhì)量已得到了很好的控制,缺陷密度極低。晶圓的形變主要由晶格常數(shù)的變化——也就是晶格共價鍵的拉伸、壓縮和扭轉(zhuǎn)引起,這...
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近日,浙江大學材料學院葉志鎮(zhèn)院士團隊在鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)構(gòu)方面取得重要進展,研究成果以“EpitaxialGrowthofCsPbBr3Pyramids/CdSNanobeltHeterostructuresforHigh-PerformancePhotodetectors”為題發(fā)表在國際知*學術(shù)期刊ACSAppliedMaterials&Interfaces(doi:10.1021/acsami.3c19282)上。徐興博士為第一作者,葉志鎮(zhèn)院士、何海平教授、樊超博士為共同通訊作...
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近日,浙江大學材料學院葉志鎮(zhèn)院士團隊在高光效、高穩(wěn)定鈣鈦礦復合結(jié)構(gòu)方面取得重要進展,研究成果以“Highlyefficientandultra-stableCsPbBr3compositesforLCDdevicesandX-rayimaging”為題發(fā)表在國際知*學術(shù)期刊JournalofMaterialsChemistryC(doi:10.1039/d3tc04701f)上。浙江大學為該論文第一單位,王朋博士、王昭宇博士、朱美怡博士為共同第一作者,葉志鎮(zhèn)院士、何海平教授、...
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近日,浙江大學材料學院何海平教授團隊在提升準二維鈣鈦礦薄膜中放大自發(fā)輻射的穩(wěn)定性方面取得重要進展,研究成果以“Long-termair-stableamplifiedspontaneousemissioninquasi-2Dperovskitefilmsthroughligandengineering”為題發(fā)表在國際*名學術(shù)期刊JournalofMaterialsChemistryC(DOI:10.1039/d4tc00915k)上。揚州大學陳小鋒教授為第一作者,何海平教授、...
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近日,浙江大學材料學院葉志鎮(zhèn)院士團隊在藍色鈣鈦礦激光方面取得重要進展,研究成果以“BluePerovskiteLasingDerivedfromBoundExcitonsthroughDefectEngineering”為題發(fā)表在國際著名期刊ACSNano(DOI:10.1021/acsnano.4c06877)上。浙江大學為該論文第一單位,陸國超博士與王昕洋博士為共同第一作者,葉志鎮(zhèn)院士、何海平教授、李靜博士為共同通訊作者。全無機鉛鹵鈣鈦礦薄膜具有高光增益、帶隙可調(diào)、非外延...
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在科研與精密測量的殿堂中,主動隔振光學平臺以其杰出的穩(wěn)定性與精度,成為了至關(guān)重要的實驗利器。這一創(chuàng)新設計不僅為科研人員營造了一個無干擾的實驗環(huán)境,更推動了眾多領(lǐng)域的技術(shù)進步與突破。主動隔振光學平臺,顧名思義,是通過主動方式消除振動干擾的光學平臺。它集成了先進的電氣控制系統(tǒng)、高精度傳感器以及動態(tài)執(zhí)行器,能夠?qū)崟r監(jiān)測并消除來自外部環(huán)境的振動。這一特性使得該平臺在搭載高精度的顯微鏡、輪廓儀、干涉儀等精密儀器設備時,能夠確保測量結(jié)果的準確性與穩(wěn)定性。在平臺中,傳感器如同敏銳的“耳朵”...
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