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  • 微系統所研制出微納光纖耦合超導納米線單光子探測器

    超導納米線單光子探測器(SNSPD:Superconducting nanowire single-photon detector)作為一種高性能的單光子探測器,已廣泛應用于量子信息、激光雷達、深空通信等領域,有力推動了相關領域的科技發展。 SNSPD器件主要有兩種光耦合方式,一種是垂直光耦合方式,光纖端面平行于SNSPD光敏面,光子垂直入射到納米線上,采用光學腔體或反射鏡結構實現高效光耦合。利用該類耦合結構,中國科學院上海微系統與信息技術研究所已實現NbN基SNSPD系統探測效率超過90%,相關結果發表后受到國內外廣泛關注。該光耦合結構的特點是,可以實現高光耦合效率,但受限于光耦合結構,工作波長范圍受限。另一種光耦合方式是波導光耦合方式,將納米線制備在光波導上,可實現高效的本征吸收。但光纖到波導的耦合效率較低,使這類器件僅能作為片上光子學的解決方案,無法作為獨立單光子探測器使用。 上海微系統所/中國科學院超導電子學卓越......閱讀全文

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    超導納米線單光子探測器的性能調控及機理研究中獲進展

      近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所尤立星團隊與歐欣團隊展開合作,將“萬能離子刀”技術應用于超導納米線單光子探測器(SNSPD)的性能調控和機理研究中。研究發現,使用氦離子(He+)輻照誘導的可控缺陷能夠調控SNSPD的物理性能,進而實現對器件探測性能的增強。該技術還可以直接比較輻照引起的

    超導單光子探測器件成功應用于衛星激光測距實驗

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    超導納米線單光子探測獲“中國光學工程學會技術發明獎”

      8月5日,第五屆中國光學工程學會科技創新獎頒獎典禮在京舉行。中國科學院上海微系統與信息技術研究所超導電子學實驗室“高性能超導納米線單光子探測技術”成果獲第五屆中國光學工程學會技術發明獎一等獎。  超導納米線單光子探測(Superconducting Nanowire Single Photon

    4900萬元-“多通道超導單光子探測器”國家重大儀器專項啟動

      日前,南京大學電子科學與工程學院吳培亨院士承擔的國家重大科研儀器設備研制專項“多通道超導單光子探測器”正式啟動。國家自然科學基金委數理學部汲培文副主任、浙江大學張澤院士、中國科技大學郭光燦院士、北京大學龔旗煌教授、上海技術物理所陸衛研究員,國家自然科學基金委相關部門負責人和項目管理工作

    硅單光子探測器取得重要進展

      由無錫中微晶園電子有限公司牽頭承擔的國家重點研發計劃“重大科學儀器設備開發”重點專項“高靈敏硅基雪崩探測器研發及其產業化技術研究”項目經過近兩年的努力,突破了低抖動、大光敏面硅單光子探測芯片設計、界面電場調控的離子注入和氧化層制備、低噪聲芯片封裝等關鍵技術,開發出硅單光子探測器樣機。近日,項目順

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      由無錫中微晶園電子有限公司牽頭承擔的國家重點研發計劃“重大科學儀器設備開發”重點專項“高靈敏硅基雪崩探測器研發及其產業化技術研究”項目經過近兩年的努力,突破了低抖動、大光敏面硅單光子探測芯片設計、界面電場調控的離子注入和氧化層制備、低噪聲芯片封裝等關鍵技術,開發出硅單光子探測器樣機。近日,項目順

    最高分辨率單光子超導相機問世,在醫學領域能干啥?

      最近美國國家標準與技術研究院(NIST)的研究人員與他們的同事們建造了一個包含40萬像素的超導相機。  超導相機是一種用于捕捉非常微弱光信號的高度敏感的相機,它利用超導技術來實現超低溫下電流的無阻力傳導。這種相機可以檢測到單個光子的能量,因為當光子擊中相機的像素時,它會破壞超導性,導致電流不再能

    最高分辨率單光子超導相機問世

    美國國家標準與技術研究所(NIST)團隊制造了一款包含40萬像素的超導相機,分辨率是其他同類設備的400倍。26日發表在《自然》雜志的此項成果,未來將可用于生物醫學成像及天文觀測等領域。該相機由超細電線網格組成,冷卻至接近絕對零度,電流在其中毫無阻力地移動,直到電線被光子擊中。在這款超導納米線相機中

    最高分辨率單光子超導相機問世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/511078.shtm

    面向空間應用的超導單光子探測技術研究獲進展

      近日,中國科學院理化技術研究所梁驚濤團隊與中科院上海微系統與信息技術研究所尤立星團隊合作,在面向空間應用的超導單光子探測器(SNSPD)技術領域取得進展,實現了通信波段最大探測效率93%的新紀錄,為我國開展基于超導單光子探測器的深空通信、空間量子信息等應用奠定了基礎。5月20日(北京時間),相關

    單光子探測

    采用時間分辨單光子計數(TCSPC)技術,測量熒光(包括自發熒光、熒光染料、熒光蛋白)分子的壽命,可用于:1測量染料的內在性質,如異構化、質子化、折疊等;2超出熒光分辨率的微環境研究,如分子結合、離子濃度、pH、親脂性環境、膜電位等;3光譜非常接近的多種染料的分離;染料的光學物理特性研究等等。FCS

    美國發布《單光子源和探測器通用術語和指標》

      單光子的產生和檢測已經從實驗室研究逐步發展成為現代醫學、量子處理、制造等領域的重要組成部分。單光子對于量子網絡、單細胞的成像和測量、加密的量子“密鑰”的分配以及納米粒子的尺寸測定都很重要。  為促進對該領域更好的理解和交流,加強量子和單光子技術領域的同行共識,美國國家技術標準研究所(NIST)近

    中國科大在小型化量子通信系統研制方面實現技術突破

      近日,中國科學技術大學教授潘建偉及其同事張軍等在國際上首次實現1.25 GHz InGaAs/InP單光子探測器單片集成讀出電路,該技術突破可使高速量子通信終端設備中體積占比最大的探測器模塊尺寸減小一個數量級以上,為未來研制小型化量子通信系統奠定了重要的器件基礎。相關成果發表在《光學快報》上。 

    中科院生物物理所單光子探測器公開招標

      生物物理所擬購置單光子探測器一臺(詳見附件),現公開招標。請相關代理商將美金報價單、分項報價、技術需求逐條應答表、公司營業執照復印件、授權資質和投標人身份證復印件以及其他應標文件一式五份(密封)于2015年03月09日前送到生物物理所科技處。  聯系:010-64888442  地址:生物物理所

    我國科學家實現百兆比特率量子密鑰分發

      日前,我國科學家通過發展高保真度集成光子學量子態調控、高計數率超導單光子探測等關鍵技術,在國際上實現百兆比特率的實時量子密鑰分發,實驗結果將此前的成碼率紀錄提升一個數量級。此項成果由中國科學技術大學潘建偉院士、徐飛虎教授等與中科院上海微系統與信息技術研究所、濟南量子技術研究院、哈爾濱工業大學等單

    半導體所等在納米線量子點單光子發射研究中獲得新發現

      半導體自組織InAs量子點因其具有“類原子”特性,是目前量子物理和量子信息器件研究最重要的固態量子結構之一。基于InAs量子點的高品質單光子的發射、讀取、操縱、存儲以及并行計算等是熱點研究方向。而InAs單量子點的可控制備(如精確定位、有序擴展、與光學諧振腔耦合等)是目前面臨的挑戰性問題。  

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    中國科大實現綜合性能最優的測風激光雷達

      中國科學技術大學竇賢康課題組夏海云與潘建偉課題組張強合作,在國際上首次實現基于超導納米線單光子探測器的雙頻多普勒測風激光雷達。采用最精簡的光學結構實現了系統最高穩定性,提高了測風激光雷達的實用性和可靠性,更適合機載、星載平臺運行。研究成果發表在《光學學報》上。9月6日,美國光學協會(OSA)、美

    容忍光子損失玻色采樣實驗首次實現

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      LinkedIn與電子一體化的巨大成功故事相反,光子集成技術還處于起步階段。它面臨的最嚴重的障礙之一是需要使用不同的材料來實現不同的功能,不像電子集成。更復雜的是,許多光子集成所需的材料與硅集成技術不兼容。   到目前為止,在光子電路中放置各種功能納米線,以達到所需的功能已經表明,雖然完全有可能

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      一個來自丹麥和瑞士的聯合研究團隊已經證明,單根納米線可聚集的太陽光強度能達到普通光照強度的15倍,這一令人驚訝的研究成果在開發以納米線為基礎的新型高效太陽能電池方面潛力巨大,有可能使太陽能轉換極限得以提高。相關論文發表在《自然·光子學》雜志上。   納米線的結構為圓柱狀,直徑約為人類發絲的萬分

    《自然—光子學》:單光子波長轉換首次實現

      美國國家標準和技術研究院(NIST)10月15日表示,科學家首次將量子源(半導體量子點)產出的波長為1300納米的近紅外單光子轉換成波長為710納米的近可見光光子。這種單光子波長(或顏色)轉換的實現有望幫助開發出擁有量子通信、量子計算和量子計量的混合型量子系統。研究論文發表在《自然—光

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      中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等與中科院上海微系統所超導實驗室尤立星以及德國和荷蘭的科學家合作,在國際上首次實現了20光子輸入60×60模式干涉線路的玻色取樣量子計算,輸出量子態希爾伯特空間的維度達到三百七十萬億(等效于48個量子比特)。這個工作同時在光子數、模式數、計算復雜度和態空間這四個關鍵

    上海技物所在納米線紅外探測器研究中取得進展

      近日,中國科學院上海技術物理研究所紅外物理國家重點實驗室研究員胡偉達、陳效雙、陸衛課題組在新型納米線紅外光電探測器研究中取得進展。該實驗室相關研究人員在已有的窄禁帶InAs納米線反常光電響應研究基礎上,進一步利用該反常效應提出基于可見光誘導Photogating輔助的單根納米線紅外響應機理,并成

    里程碑式突破!中國科學家實現-“量子霸權”計算能力驚人

      中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽團隊構建的一套光量子計算系統,最近在高斯玻色采樣(Gaussian Boson Sampling)問題上取得重要突破,求解速度達到目前全球最快的超級計算機的一百萬億倍,遠遠超過經典計算機。  這意味著中國科學家首次實現 “量子霸權”(quantum supremac

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      近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所生物醫學光學與分子影像研究室研究員鄭煒團隊,與南京大學教授吳培亨、張蠟寶團隊合作,研制出近紅外二區熒光壽命共聚焦成像系統,首次在近紅外二區波段實現三維多色熒光壽命成像,相關研究成果以Intravital confocal fluorescence life

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      記者從中國科學技術大學獲悉,該校單分子科學團隊的董振超研究小組,通過發展與掃描隧道顯微鏡(STM)相結合的單光子檢測技術和分子光電特性調控手段,首次清晰地展示了空間位置和形貌確定的單個分子在電激勵下的單光子發射行為及其單光子源陣列。國際學術期刊《自然·通訊》9月18日發表了這項成果。  單光子源

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