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四川世纪中科光电技术有限公司
四川世纪中科光电技术有限公司起源于中国科学院成都分院,致力于为高校实验教育提供自主研发和制造的实验教学仪器设备。  “世纪中科”坐落于国家级经济技术开发区——天府新区,拥有自主产权的研发基地和标准厂房。公司汇聚了多学科的高端技术人才,具备专业的仪器设计、制造、质量管理和售后服务体系。多年来,“世纪中科”不断推出符合现代教育需求、融合科技前沿内容的高起点实验教学仪器,其实验内容覆盖经典物理、近代物理、应用物理(光电、新能源等方向)。 公司产品深受“985工程”院校、“211工程”大学及海外知名院校认可,在千余所高等院校的实验教学一线发挥着重要作用。 新颖的实验内容、创新的产品设计、可靠的品质保证和精美的仪器外观是“世纪中科”所坚持的不懈追求。
四川世纪中科光电技术有限公司 2021-12-07
广州市明美光电技术有限公司
广州市明美光电技术有限公司创建于2003年,公司通过ISO9001质量管理体系认证,为“国家高新技术企业”,“重合同守信用单位”,商务部“信用评级AAA企业”,拥有自主品牌:“MSHOT”明美商标;自主研发的数码成像产品获得CE、FCC认证。 公司总部位于广州市天河智慧城核心区万科云城,专注于显微成像产品研发与销售,致力于研究级显微成像产品及重要部件的国产化。主营产品包括:研究级倒置、正置、体视荧光显微镜,高级显微数字相机及高级荧光模块等系列。 十多年来,明美一直坚持创新,先后开发出130万像素到2000万像素的显微镜专用数码相机,满足明场、荧光、偏光、金相不同显微观测的需要;在研究级显微镜研发方面,明美在“研究级体视荧光显微镜开发”、“智能倒置荧光显微镜研发”方面的研究获得科技部与广东省的创新基金支持,取得了重要开发成果。 明美在广州、南京等地联合设立研发与生产基地,在北京、上海、武汉、西安、成都等十多个大中城市设立办事处及维护机构,为广大显微成像用户提供实时全方位贴心服务。公司一直秉持客户至上原则,将优质的产品与专业的技术服务相结合,为客户提供完善的显微成像解决方案,我们通过专业工程师一对一地显微方案咨询、显微样品拍摄、及提供专业样机定制与演示等,让客户选择省心,用得放心。
广州市明美光电技术有限公司 2021-12-07
广州市天亿光电科技有限公司
广州市天亿光电科技有限公司成立于1992年,企业有着25年的发展历史,是我国最早期为数不多的从事LED产品研发、生产和应用的企业之一。多年来,我们本着技术创新、品质过硬、服务周到的宗旨,赢得了市场的好评和认同,在业内遥遥领先。在长期的市场考验中,我们不断完善自身,坚实发展。一路走来,天亿汇集了LED显示屏行业资深顶尖人才,掌握着国际领先的LED显示屏控制核心技术,并取得多项自主知识产权。特别是我们自主研发的LED显示屏互联网的控制管理技术和显示屏无需计算机的独立播放技术均处于国际领导地位,填补了该方面的技术空白,并推动了整个行业的产业模式变革和产业技术创新。
广州市天亿光电科技有限公司 2021-12-07
江西驰宇光电科技发展有限公司
江西驰宇光电科技发展有限公司成立于2016-09-07,法定代表人为黄云,注册资本为10200万元人民币,统一社会信用代码为91360106MA35KE071H,企业地址位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道699号中节能江西低碳园7-8号楼,所属行业为研究和试验发展,经营范围包含:光电产品的技术研发、生产;国内贸易。
江西驰宇光电科技发展有限公司 2021-11-02
新型多门控超导纳米线逻辑器件
为了追求极限性能,越来越多的电子系统需要在低温条件下工作。例如,在量子计算机、高性能传感器、深空观测以及一些经典信息处理系统中,通常使用工作温度为2K甚至是mk温区的低温器件,从而在噪声、速度和灵敏度等方面实现接近量子极限的性能。对于这一类低温系统,信号读取与处理通常采用两种方式:第一种是采用超导数字电路SFQ(单磁通量子技术)来实现高性能计算和处理;第二种是将信号传送至几十K的温区,再采用低温CMOS技术对进行信号处理。然而,不论采用何种技术路径,数字电路的功耗都必须控制在极小范围之内,从而保持极低温的工作环境,维持低温器件的高性能。随着应用需求的提高和低温阵列器件规模的扩大,低温电子系统性能受到信号处理和传输技术的制约,急切需要新的方案进行解决。 图1. (a) 采用超导纳米线结构实现的12门控或逻辑门;(b) 超导纳米线数字编码器芯片照片。针对此问题,南京大学吴培亨院士领导的超导电子学研究所团队,赵清源教授和康琳教授课题组设计出新型多门控超导纳米线逻辑器件(superconducting nanowire cryotron, nTron),并利用此器件搭建经典二进制数字编码器;在1.6K的温度下,成功实现数字信息编码,总功耗小于1微瓦(10-6瓦)。同时,他们还利用此编码器对超导纳米线单光子探测器阵列实现数字化读出,为低温阵列探测器的信号读出和处理提供第三种解决方案。图2. 超导纳米线逻辑芯片实现对单光子探测器阵列的数字化读取。半导体数字电路,经历了从电子管、晶体管、混合集成电路至大规模集成电路的发展过程。每一代技术的升级变革,其核心推力都是基础逻辑器件的更新换代。前沿技术领域对超导电子器件的应用需求,也正将超导电子技术推向数字化的发展时代。南京大学吴培亨院士团队基于超导纳米线技术,开展了新型超导逻辑器件(nTron)的研究工作。nTron为单层平面器件,利用局部超导相变,实现高速低功耗的开关逻辑。
南京大学 2021-04-11
新型硅基环栅纳米线MOS 器件
已有样品/n在主流硅基FinFET集成工艺基础上,通过高级刻蚀技术形成体硅绝缘硅Fin和高k金属栅取代栅工艺中选择腐蚀SiO2相结合,最终形成全隔离硅基环栅纳米线MOS器件的新方法。并在取代栅中绝缘硅Fin释放之后,采用氧化和氢气退火两种工艺分别将隔离的“多边形硅Fin”转化成“倒水滴形”和“圆形”两种纳米线结构。
中国科学院大学 2021-01-12
氮化镓高压电力电子器件
已有样品/n基于AlGaN/GaN异质结材料体系,通过采用导电机制融合和能带分区调控的先进技术路线改变传统氮化镓肖特基二极管正向电压与反向电流等参数之间的经典调控规律,采用无损伤工艺,提升了器件的均匀性和可靠性,进一步提升了氮化镓肖特基二极管的性能。测试结果达到1700V反向耐压,正向开启电压达到0.38V以及高防浪涌能力,为肖特基二极管器件市场提供了一种新选择。
中国科学院大学 2021-01-12
阳离子基阻变器件电流-保持特性
已有样品/n通过石墨烯缺陷工程控制活性电极离子向阻变功能层中注入的路径尺寸和数量,集中化/离散化阳离子基阻变器件中导电通路的分布来调控其稳定性,此工作是该领域首次在相同结构阻变器件中实现电流-保持特性的双向调控,这种通用的基于二维材料阻挡概念的离子迁移调控方法,也能够移植应用到离子电池,离子传感等研究领域。
中国科学院大学 2021-01-12
高速光通信用微结构光纤器件
项目简介本成果提出新型微结构光纤器件,提出基于非对称耦合理论的实现模式转换、波分 复用等功能器件。已申请发明专利 6 项,其中已授权发明专利 3 项(ZL200810021652.8、 ZL200810021651.3、ZL200910032535.6)。 性能指标 (1)模式转换效率可达 80%以上,带宽在 100 nm 以上。 (2)实现 1310、1550 nm 波长复用、解复用,消光比低于-25 dB。 适用范围、市场前景 适用范围:高速光通信关键器件,组成高速、大容量光 通信
江苏大学 2021-04-14
极深紫外光源与纳米器件制造
徐永兵课题组于2014年启动了国家重大仪器研究计划(飞秒级时间分辨并自旋分辨电子能谱探测系统,项目编号61427812)。此项目就是旨在建立国内第一套极深紫外的光源系统。目前已经成功地在实验室中,实现了波长为120~24 nm左右的脉冲光源,脉冲重复频率为1kHz,单个脉冲为30fs。单个光子能量最大到50 eV左右,亮度为1 ´ 1011光子/s。从光
南京大学 2021-04-14
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