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Posted in | MEMS - NEMS | Nanosensors

新的报表在 2011-2015 预测全球 MEMS 压传感器市场增长在 7.03% CAGR

Published on August 21, 2012 at 9:34 AM

卡梅伦柴

从 College 伦敦国王的科学家与 AMOLF 和 ICFO 一起通过中断轻的决议界限顺利地映射了光的交往与复杂光子的材料的在 nanoscale。 这由使用集成光学检测和电子励磁的一个新的技术完成。

对轻问题交往的更好的了解铺平道路开发更加高效的显示和太阳能电池,以及优化生理传感器用于医疗保健应用。 与 30 毫微米空间分辨率一起使用,研究员能测试光子的水晶的更加细致的详细资料在一个解决方法更加微小 10 的折叠,当与光的衍射极限比较,提供更多答案到光的交往问题给表单,例如,本质上在蝴蝶的看到的可视彩虹色现象飞过。

这个合作工作在本质材料日记帐上报告了。 此推进使研究员学习光学假说到新的准确度,全面分析创新光学材料和估计新的光学设备,解释的博士里卡尔多 Sapienza,其中一位从 College 伦敦国王的研究员。

使用在一个超薄的氮化硅膜的蚀刻研究员通过创建漏洞的一个六角模式制造了人为二维光子的水晶。 光子的水晶是 nanostructures,有二的材料不同的折射率在一个标准图案对齐,因而展示新颖的光学性能。

研究技术在阴极发光,一个地质技术基础上,可见光由一份发光材料散发,当它由电子枪发行的电子束击中。 此技术由在 AMOLF 的阿尔伯特 Polman 教授的小组修改测试 nanophotonics 材料。

Sapienza 博士解释光爆炸被生成了,当每次电子,发行被电子枪,到达了范例表面,好象一个萤光分子在影响地点被安置了。 电子束扫描能允许研究员形象化 nanostructure 的光学回应,显示更好的详细资料在一个史无前例的级别。

ICFO 的 Niek van Hulst 阐明,扫描 e 射线提供一个局部宽频双极光源,立刻映射局限化的所有在一个光子的水晶洞内调遣。

来源: http://www.kcl.ac.uk

Last Update: 21. August 2012 10:46

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