氮化硅
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高性能氮化镓激光芯片研制及产线通线试产
2024年9月,武汉鑫威源电子科技有限公司内部传来喜讯,该企业在高性能氮化镓半导体激光器芯片方面取得重大技术突破,同时氮化镓半导体激光器芯片产线顺利完成通线试产。武汉鑫威源是一家专注于氮化镓半导体激光器芯片的设计、开发与制造的高新技术企业,致力于推动国产氮化镓半导体激光器的产业化进程
激光芯片 2024-10-12 -
我国首套碳化硅晶锭激光剥离设备投产
江苏通用半导体有限公司自主研发的国内首套的8英寸碳化硅晶锭激光全自动剥离设备,近日已经正式交付碳化硅衬底生产领域头部企业广州南砂晶圆半导体技术有限公司,并投入生产。该设备可实现6英寸和8英寸碳化硅晶锭
激光剥离 2024-08-23 -
全氮化物铁磁/超导界面近邻效应研究获进展
超导体(S)和铁磁体(F)之间的界面是凝聚态物理研究的热点。二者界面耦合产生了较多有趣的物理现象。S/F界面的磁近邻效应是由界面两侧的电子自旋之间的交换相互作用,导致抑制磁序或出现非传统超导电性。
激光 2024-05-23 -
上海光机所在飞秒激光加工碳化硅陶瓷基复合材料方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队与中国科学院上海硅酸盐研究所董绍明院士团队等合作,针对碳化硅陶瓷基复合材料精密加工及其过程监测的难题,提出并演示了一种基于飞秒激光成丝加工SiC CMC并通过光丝诱导等离子体荧光对飞秒激光加工过程进行监测的方法。
激光 2024-04-26 -
获数千万元天使轮融资 这家企业致力于碳化硅晶圆激光垂直剥离设备研发
据悉,北京晶飞半导体科技有限公司(以下简称:晶飞半导体)于2023年9月完成天使轮融资,该轮融资金额为数千万元。本次融资由无限基金See Fund领投,德联资本和中科神光跟投。值得注意的是,晶飞半导体成立于2023年7月
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长光华芯参股公司镓锐芯光签约发布仪式圆满举行 推进氮化镓蓝绿光激光器领域产业化
7月11日,慕尼黑上海光博会火热开展,同期苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“长光华芯”)参股公司苏州镓锐芯光科技有限公司(以下简称“镓锐芯光”)签约发布仪式圆满举行。长光华芯携手镓锐芯光,共同进军可见光领域,填补国内在氮化镓蓝绿光激光器领域产业化的空白
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飓芯科技氮化镓半导体激光器芯片量产线正式投产
3月22日,飓芯科技的氮化镓半导体激光器芯片量产线投产发布会在柳州市莲花山庄1号厅举行,市长张壮出席发布会并宣布产线正式投产。
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清华大学和深圳技术大学利用激光加工氮化硼实现大规模高性能量子光源
单光子源是一种重要的量子光源,是量子信息技术的核心之一,在量子保密通信的量子密钥分配中,单光子源对于利用量子秘钥分配协议安全传递信息至关重要;在量子计算方面,为满足全光量子中继器等应用,需要极高纯度的单光子源
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Ganvix和BluGlass签订开发协议,将合作生产氮化镓VCSELs
Ganvix和BluGlass共同宣布了一项开发协议,双方将会把他们的互补技术结合起来,共同创建在绿色波长(515nm-525nm)区域内工作的GaN VCSELs。
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上海光机所提出描述非晶氧化硅结构及其激光损伤诱导冲击动力学过程的新方法
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室研究团队提出的金属-有机框架(Metal-Organic Framework,简称MOF)力场模型参数不仅可以准确描述非晶氧化硅结构,还能高效仿真非晶氧化硅在激光损伤冲击所伴随的流体动力学过程
激光 2022-12-07 -
强强联合 | 氮化镓激光器联合实验室揭牌成立
11月29日上午,苏州半导体激光创新研究院与中科院苏州纳米所“氮化镓激光器联合实验室”在苏州长光华芯正式揭牌成立。
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上海微系统所实现基于III-V族量子点确定性量子光源和CMOS兼容碳化硅的混合集成光量子学芯片
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所异质集成XOI团队张加祥研究员、欧欣研究员和中国科学院物理研究所合作,实现基于III-V族量子点确定性量子光源和CMOS兼容碳化硅的混合集成光量子学芯片。通过
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氮化镓陶瓷薄膜电路的激光直写
氮化镓材料常用于无线通讯领域里电力互连及射频电子方面,在电力电子技术的发展过程中,氮化镓越来越多的被视为硅基芯片和电路的替代品,其应用领域涵盖了 5G、国防和商业航空航天以及卫星通信等方面,然而如果同
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英国氮化镓材料开发商Porotech完成2000万美元融资
英国微显示初创公司Porotech近日完成一轮价值2000万美元的风险融资。据悉,最新融资将用于加速基于该公司“PoroGaN”化合物半导体材料的微型LED产品的量产。
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科学家首次用氮化钛在难熔金属中实现高谐波产生,将辐射聚焦到110纳米
研究中,研究人员首次使用氮化钛在难熔金属中实现高谐波产生。在未来,这可能为将辐射聚焦到纳米尺度,用于纳米加工、纳米制造和医疗应用,以及为下一代核时钟生成频率梳而增强HHG铺平道路。
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