光學(xué) 文章 最新資訊
光學(xué)巨頭搶灘FAU市場,CPO商用化或成新機遇
- 據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,隨著CPO(共封裝光學(xué))技術(shù)逐步邁向商用化,F(xiàn)AU(光纖陣列單元)正成為光學(xué)產(chǎn)業(yè)的新焦點。近期,大立光與舜宇光學(xué)均宣布將FAU作為重點發(fā)展領(lǐng)域,這標志著光學(xué)行業(yè)正從傳統(tǒng)的影像記錄向數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。大立光CEO林恩平在近期法說會上明確表示,F(xiàn)AU將成為公司除手機鏡頭外的第二大業(yè)務(wù)。與多數(shù)廠商依賴進口設(shè)備不同,大立光選擇自主設(shè)計和制造FAU所需的生產(chǎn)設(shè)備。這一策略不僅能顯著降低生產(chǎn)成本,還通過自研設(shè)備構(gòu)建了難以復(fù)制的技術(shù)壁壘。業(yè)內(nèi)人士分析,大立光在手機鏡頭領(lǐng)域積累的精密加工與自動化組裝能力,
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中國科學(xué)家在下一代光學(xué)計算芯片方面取得了新的突破
- 據(jù)新華社報道,上海交通大學(xué)(SJTU)研究人員最近在下一代光學(xué)計算芯片領(lǐng)域取得了重大突破,首次成功實現(xiàn)了能夠支持大規(guī)模語義生成模型的全光學(xué)計算芯片。研究成果于12月19日發(fā)表在《科學(xué)》雜志上。隨著深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和大規(guī)模生成模型的快速發(fā)展,對超高計算能力和能效的需求暴露出傳統(tǒng)芯片架構(gòu)性能增長的差距。在這樣的背景下,像光學(xué)計算這樣的新興范式越來越受到關(guān)注?!肮鈱W(xué)計算可以理解為用光在芯片中傳播的光替代晶體管中的電子,利用光場的變化來進行計算,”該論文通訊作者、圣母大學(xué)集成電路學(xué)院助理教授陳一通表示?!肮獗旧碓谒俣?/li>
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中國MTC實現(xiàn)了DFB光子芯片小批量出貨
- 11月25日,總部位于中國的MTC宣布小批量出貨其分布式反饋激光二極管(DFB)芯片,以滿足光通信市場的需求。在今年早些時候的20周年大會上,MTC強調(diào)了對半導(dǎo)體激光市場的強烈信心——包括用于光通信的光子芯片——并將化合物半導(dǎo)體光子芯片、器件和模塊列為未來二十年的關(guān)鍵戰(zhàn)略支柱。目前,MTC已構(gòu)建了從光子芯片、光學(xué)器件到光模塊的垂直集成鏈覆蓋。MTC基于其自有的LED光子芯片制造技術(shù),通過其子公司IMTC推動其光通信芯片業(yè)務(wù)的發(fā)展。MTC計劃于2026年推出EML芯片和CW光源。MTC還透露,已向微型LED
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聲學(xué)超表面,IDT以吉赫茲速率調(diào)制光線
- 光學(xué)、聲學(xué)與電子學(xué)的交叉融合催生出諸多極具價值的研究成果。斯坦福大學(xué)近期的一項研究便是這類交叉創(chuàng)新的典型案例。該團隊研發(fā)出一種新型技術(shù),借助聲波對局限在幾納米間隙內(nèi)的光束進行調(diào)控,最終實現(xiàn)了通過機械方式精準控制光的顏色與強度。簡單來說,研究團隊采用鏡面支撐微粒結(jié)構(gòu)排布金納米顆粒,顆粒與鏡面間增設(shè)了幾納米厚的可壓縮聚合物間隔層。隨后,通過叉指換能器驅(qū)動表面聲波,成功以接近千兆赫茲的速率實現(xiàn)了光散射的動態(tài)調(diào)控。表面聲波會使聚合物產(chǎn)生機械形變,由此引發(fā)的非線性力學(xué)效應(yīng),帶來了遠超預(yù)期的應(yīng)變效果與光譜調(diào)控幅度。該
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聯(lián)合光學(xué):推動下一波AI數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新浪潮
- 協(xié)包光學(xué)(CPO)將在提升網(wǎng)絡(luò)性能、效率和能力方面發(fā)揮根本性作用,尤其是在AI系統(tǒng)的擴展結(jié)構(gòu)中。實現(xiàn)這些優(yōu)勢還需要對計算和交換資產(chǎn)在數(shù)據(jù)中心中的設(shè)計和部署方式進行根本性變革。Marvell正與設(shè)備制造商、電纜專家、互聯(lián)公司及其他相關(guān)方合作,確保在客戶準備好采用CPO時,交付CPO的基礎(chǔ)設(shè)施能夠隨時準備就緒。推動CPO的趨勢人工智能對帶寬的無盡需求以及銅的物理限制推動了對CPO的需求。網(wǎng)絡(luò)帶寬每兩到三年翻一番,隨著帶寬增加,銅線覆蓋范圍顯著減少。與此同時,數(shù)據(jù)中心運營商正急于提升每瓦和機架的性能。CPO通過
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中國在光子量子芯片研究取得新進展
- 光子量子芯片被廣泛視為實現(xiàn)光學(xué)量子信息技術(shù)實際部署的關(guān)鍵路徑。當今主流光子量子芯片通常依賴通過非線性光學(xué)過程生成的概率單光子源,但光子的某些概率特性會導(dǎo)致發(fā)射效率較低,并使多光子量子比特的制備極具挑戰(zhàn)性。相比之下,固態(tài)原子具有原子狀的兩能級結(jié)構(gòu),能夠?qū)崿F(xiàn)確定性且高效的單光子發(fā)射——這是芯片上多光子量子比特生成的理想基礎(chǔ)。然而,固態(tài)量子發(fā)射器面臨重大障礙,包括非均勻譜展寬和缺乏高效的混合集成技術(shù),限制了其在大規(guī)模片上集成和量子網(wǎng)絡(luò)中的潛力。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn),中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究院(SIMIT)聯(lián)
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芯片互連正在走向光學(xué)
- 盡管銅纜提供高速連接,但它也有局限性。主要限制因素之一是距離,但即使提供更高的帶寬也有其局限性。轉(zhuǎn)向光纖連接是圣杯,因為距離不再是一個問題,并且在涉及串擾等問題時也有優(yōu)勢。不幸的是,在過去,光纖也更昂貴且難以部署。然而,隨著我們從外部可插拔連接轉(zhuǎn)向片上光纖連接,這種情況正在迅速改變(圖 1)。光物質(zhì)1. 光支持已從片外解決方案轉(zhuǎn)向片上解決方案。將連接邊界推向光纖的一個主要原因是,大規(guī)模人工智能 (AI) 加速需要大量的計算能力、大量的存儲空間以及將它們連接在一起的方法。無論我們?nèi)绾慰s小東西,這些系統(tǒng)都無法
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光學(xué)領(lǐng)域新突破,歌爾光學(xué)發(fā)布DLP 3D打印光機模組
- 2025年1月29日,日本3D打印增材制造展覽會(TCT Japan)在東京舉行,歌爾股份控股子公司歌爾光學(xué)科技有限公司(以下簡稱“歌爾光學(xué)”)首次參展并發(fā)布其自主研發(fā)的DLP 3D打印光機模組,實現(xiàn)在光學(xué)領(lǐng)域的全新拓展。隨著3D打印行業(yè)快速發(fā)展和對高精度打印需求的不斷增加,應(yīng)用于3D打印設(shè)備的光學(xué)器件模組在性能上面臨著更高要求。而精確的光場控制,有助于3D打印光機減少打印誤差,提高打印產(chǎn)品的質(zhì)量和一致性。歌爾光學(xué)本次推出基于DLP 技術(shù)方案的3D打印光機模組,該模組支持4K 和1080P高分辨率,可顯著
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纖毫畢現(xiàn),ACF導(dǎo)電粒子在線檢測微分干涉光學(xué)系統(tǒng)
- 微分干涉相襯觀察法(Differential Interference Contrast,DIC)是基于光學(xué)干涉原理,通過引入相位差和干涉現(xiàn)象的一種特殊顯微成像技術(shù)。從光源射出經(jīng)過起偏器后的線偏振光,通過一個有雙折射性質(zhì)的的分光束棱鏡,分解成兩束正交方向振動的偏振光,當這兩束空間間隔極小的相干光束照射到樣品表面時,樣品表面的微小凹凸和材料折射率的差異會導(dǎo)致兩個光束光程差的產(chǎn)生,兩束具有光程差的光束經(jīng)過分光棱鏡重新匯合,通過檢偏器后使它們的振動方向一致從而發(fā)生干涉現(xiàn)象。這種干涉現(xiàn)象與光程差的存在,將樣品表面
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增強傳感器系統(tǒng)功能,實現(xiàn)偏光片缺陷識別優(yōu)秀在線檢測效果
- ISRA VISION 進一步加強對偏光片的在線光學(xué)檢測系統(tǒng)功能,裝備新款傳感器系統(tǒng)保證各種典型缺陷的識別,如:劃痕、哈雷熊、穿孔。ISRA VISION 光學(xué)在線檢測系統(tǒng)進一步增強對偏光片領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)。配備新的傳感器系統(tǒng),準確檢測典型缺陷,如劃痕、哈雷熊和穿孔。采用特殊鏡頭,并做到相機偏振角度的自動調(diào)整。產(chǎn)品預(yù)配置文件可在線傳輸?shù)较鄼C。無需停止生產(chǎn)即可進行調(diào)整。不僅有助于進一步優(yōu)化檢測性能和最終產(chǎn)品質(zhì)量,更節(jié)省了生產(chǎn)時間和成本。從玻璃到復(fù)雜的電子電路,生產(chǎn)光學(xué)棱鏡膜、偏光膜、保護膜
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如何理解光圈數(shù)與平面光照度的關(guān)系
- 鏡頭本體上,我們經(jīng)常能看到一圈數(shù)字1.4;2;2.8;4;5.6;8;11;16;22;所代表的含義是鏡頭的光圈數(shù)。那么它和像平面光照度是什么關(guān)系呢?首先給出光圈數(shù)與像平面光照度關(guān)系的結(jié)論:光圈的分度方法一般是按照每一刻度值對應(yīng)的像平面光照度依次減小一半。由于像平面光照度與相對孔徑平方成比例,所以相對孔徑按等比級數(shù)變化,一般分度值為:1:1.4;1:2;1:2.8;1:4;1:5.6;1:8;1:11;1:16; 1:22;為了簡便,光圈的實際標注刻度值為:1.4;2;
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大尺寸LCD光學(xué)量測系統(tǒng)
- ◎量測/測試所面臨之問題欲建構(gòu)LCD光學(xué)量測系統(tǒng)來檢驗面板品質(zhì),將面臨的問題有:1. 建立一套量測系統(tǒng)可快速對面板上某一點之9點、13點、25點均齊
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光學(xué)介紹
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