邪恶的、优雅的、惹人喜爱的封闭生态

小编艺术盛宴81

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近期,优的封计算重构光谱技术被成功应用于光谱仪的微型化,通过预校准,并根据测量数据特征,可实现基于计算重构算法的未知光谱重构。值得一提的是,惹人这篇论文也是该国际合作团队在《Science》期刊上发表的关于微型光谱仪的第三篇论文。

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如图3A所示,闭生异质结上下由六方氮化硼(h-BN)包裹进行保护,并采用石墨烯(Graphene)作为背栅极材料。然而这些复杂的光路设计和光学元件使得光谱仪的微型化困难重重,邪恶喜爱所以传统策略是牺牲部分性能,邪恶喜爱利用先进微纳米加工技术将传统分光或色散元件替换成更小型色散光学元件,例如光子晶体,超表面,微型干涉仪等。优的封文章信息:https://doi.org/10.1126/science.add8544Yoon,HoonHahn,etal.MiniaturizedSpectrometerswithaTunablevanderWaalsJunctionScience,DOI:10.1126/science.add8544(2022).。

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该工作是一项重要的基础性突破,惹人将为大规模片上光子系统集成,芯片实验室等先进技术的小型化提供高性能解决方案。根据拟合数据,闭生峰值信噪比的极大值分别达到了~35.7dB(窄带光谱)和33.6dB(复杂宽带光谱)。

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透射光被该像素调制,邪恶喜爱携带其光谱信息,通过测量异质结栅压依赖的光电流响应,以及计算重构,即可获得该像素的光谱信息。

优的封图1: 可调范德华异质结光谱仪的原理图(图源:Science)图2:光谱重构算法流程图(图源:Science)研究人员选择由二硫化钼(MoS2)和二硒化钨(WSe2)构成的异质结以实现所提出的光谱仪。惹人Sens.Actuators,B 2018,255,1147-1152.。

然而,闭生离子共轭材料的离子数量是化学计量的。邪恶喜爱Sens.Actuators,B 2021,345,130317。

位点处于共轭链上,优的封最大化电荷转移效果。虽然这四种类型结构多样,惹人但它们的共轭骨架中都有离子,因此严格符合的定义,可视为离子共轭材料

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