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  • 【視頻報告 2018】西
    GaN基的LED在大功率照明方面的巨大潛力吸引了很多研究者的注意。西安交通大學田震寰博士帶來了激光打孔和雙襯底轉(zhuǎn)移技術制備金字
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    limit2021-04-29 12:18
  • 【視頻報告 2018】復
    田朋飛教授在報告中提出,并實驗實現(xiàn)了紅,綠和藍激光二極管(RGB-LD)混合的白光系統(tǒng),來同時用于基于波分復用(WDM)的高速水下無
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    limit2021-04-29 12:08
  • 【視頻報告 2018】日
    日本名城大學副教授Motoaki IWAYA 帶來了關于基于AlGaN 激光的發(fā)展現(xiàn)狀的報告。
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    limit2021-04-29 12:06
  • 【視頻報告 2019】沙
    沙特國王科技大學教授李曉航分享了《半導體深紫外激光LED和設計軟件》研究報告。
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    limit2021-04-29 11:00
  • 【視頻報告 2019】鄭
    鄭州大學Muhammad Nawaz SHARIF介紹了采用n-AlxGa1-xN低波導層連續(xù)分級生長的深紫外納米線激光二極管光學約束優(yōu)化的研究成果。研
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    limit2021-04-29 10:28
  • 【視頻報告 2019】Aix
    報告嘉賓:Aixtron China Limited大客戶經(jīng)理李曜 報告主題:《針對未來GaAs/InP基激光器的外延大規(guī)模生產(chǎn)》
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    limit2021-04-29 10:25
  • 【視頻報告】鄭州大學
    藍寶石基B0.375GaN/B0.45GaN量子阱結(jié)構(gòu)的激光二極管中n-p電極對于p型電導率的影響 The effect of n-p electrodes upon the p-type conductivity of B0.375GaN/B0.45GaN QW/QB edge emitting laser diode grown over sapphire substrateMussaab I. NIASS鄭州大學 Mussaab I. NIASSZhengzhou University
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    limit2020-03-10 10:20
  • 極智報告|中科院蘇州
    中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員劉建平在做“鎵氮基藍光與綠光激光二極管的發(fā)展”報告時表示,對GaN基藍色和綠色的激光二極管(LD)的研究已經(jīng)引起人們的廣泛關注,在過去的幾年里,為了滿足激光顯示應用的需求。我們提高了發(fā)光均勻性和減少基藍光LD結(jié)構(gòu)面自支撐GaN襯底上生長GaN的內(nèi)部損失。同質(zhì)外延GaN層的形貌是由邊角料取向和GaN襯底角度很大的影響。并且通過工程InGaN/GaN量子阱的界面,我們已經(jīng)實現(xiàn)了綠色激光器結(jié)構(gòu)1.85 kA cm-2低閾值電流密度。在室溫連續(xù)波作用下,綠光LD的輸出功率為
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    limit2025-03-14 06:15
  • 極智報告|耶魯大學研
    耶魯大學研究科學家宋杰分享了“納米孔GaN作為高反射和熔覆層的III族氮化物激光器”報告。他表示,我們制備了由納米孔狀的GaN和無孔GaN薄膜的周期結(jié)構(gòu)組成的布拉格反射層,通過4~5對的DBR層就獲得了高達99.9%的放射率,并且顯著地提高了激光二極管結(jié)構(gòu)中的光學限制因子,使得閾值材料gain降低至400cm-1,比之前報道的低了二倍,表明我們可以顯著地降低激光器的開啟閾值電流以及提高光電轉(zhuǎn)化效率。同時,我們也采用納米孔狀的GaN和無孔GaN組成的布拉格反射層引用到VCSEL結(jié)構(gòu)中,實現(xiàn)了光激射的VCSE
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    limit2025-03-14 06:15
  • 極智報告|復旦大學副
    復旦大學副教授田朋飛介紹了“2.70 Gbps數(shù)據(jù)速率NRZ-OOK調(diào)制的34.5米水下無線綠色激光通信”技術。 水下無線通信因其在戰(zhàn)術監(jiān)視、海洋學研究、近海石油勘探、海床勘測和監(jiān)控中發(fā)揮的重要作用,在軍事、工業(yè)和科學界引起了極大興趣,人們對可靠且具有高數(shù)據(jù)速率的水下無線通信系統(tǒng)的需求日益增長。水下無線通信(UOWC)因其高帶寬,低延遲,低功耗和高成本效益等優(yōu)勢成為替代傳統(tǒng)的聲學通信和射頻通信的一種極具吸引力的無線通信方式。然而,水下通信在光學上非常具有挑戰(zhàn)性。光在水中的傳播因水的吸收和懸浮顆粒散射而衰
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    limit2025-03-14 06:15
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