-
-
-
公司简介
西安华科光电有限公司成立于2002年,总部位于西安高新技术开发区锦业路67号。公司在国内外共设有三个子公司和一个分公司,国内子公司分别是西安华科沣京表面处理有限公司和西安华科航空液压有限公司,华科沣京位于西安市鄠邑区,总建筑面积近3000平米,主要进行专业表面处理(微弧氧化、阳极氧化、表面喷涂、磁控溅射镀膜)、销售和服务业务,华科航空位于公司总部厂区内部D座办公楼 ...
-
资质荣誉
西安华科光电有限公司成立于2002年,总部位于西安高新技术开发区锦业路67号。公司在国内外共设有三个子公司和一个分公司,国内子公司分别是西安华科沣京表面处理有限公司和西安华科航空液压有限公司,华科沣京位于西安市鄠邑区,总建筑面积近3000平米,主要进行专业表面处理(微弧氧化、阳极氧化、表面喷涂、磁控溅射镀膜)、销售和服务业务,华科航空位于公司总部厂区内部D座办公楼 ...
-
人力资源
西安华科光电有限公司成立于2002年,总部位于西安高新技术开发区锦业路67号。公司在国内外共设有三个子公司和一个分公司,国内子公司分别是西安华科沣京表面处理有限公司和西安华科航空液压有限公司,华科沣京位于西安市鄠邑区,总建筑面积近3000平米,主要进行专业表面处理(微弧氧化、阳极氧化、表面喷涂、磁控溅射镀膜)、销售和服务业务,华科航空位于公司总部厂区内部D座办公楼 ...
-
-
-
工业设备
激光的应用,按照激光探头是否与激光作用的物质接触,分为接触式和非接触式两种工作模式。激光应用的领域,主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。工业应用中,主要有材料加工和测量控制;医疗应用,有治疗和诊断;商业应用激光指示激光指示器,又称为激光笔、指星笔等。
-
建筑仪器
激光的应用,按照激光探头是否与激光作用的物质接触,分为接触式和非接触式两种工作模式。激光应用的领域,主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。工业应用中,主要有材料加工和测量控制;医疗应用,有治疗和诊断;商业应用激光指示激光指示器,又称为激光笔、指星笔等。
-
智能家居
激光的应用,按照激光探头是否与激光作用的物质接触,分为接触式和非接触式两种工作模式。激光应用的领域,主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。工业应用中,主要有材料加工和测量控制;医疗应用,有治疗和诊断;商业应用激光指示激光指示器,又称为激光笔、指星笔等。
-
医疗美容
激光的应用,按照激光探头是否与激光作用的物质接触,分为接触式和非接触式两种工作模式。激光应用的领域,主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。工业应用中,主要有材料加工和测量控制;医疗应用,有治疗和诊断;商业应用激光指示激光指示器,又称为激光笔、指星笔等。
-
教育办公
激光的应用,按照激光探头是否与激光作用的物质接触,分为接触式和非接触式两种工作模式。激光应用的领域,主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。工业应用中,主要有材料加工和测量控制;医疗应用,有治疗和诊断;商业应用激光指示激光指示器,又称为激光笔、指星笔等。
-
户外装备
激光的应用,按照激光探头是否与激光作用的物质接触,分为接触式和非接触式两种工作模式。激光应用的领域,主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。工业应用中,主要有材料加工和测量控制;医疗应用,有治疗和诊断;商业应用 激光指示 激光指示器,又称为激光笔、指星笔等。
-
-
-
常见问题
卓越的产品品质,及时、周到的售后服务,使公司在国内外顾客中树立了良好的信誉,产品远销欧美及日、韩市场,广泛应用于教学、科研、勘探、测量、纺织、工业、建筑装饰及医疗等领域。 西安华科光电有限公司秉承专业创造价值的企业理念,为顾客提供优质的产品和服务。想顾客之所想,急顾客之急!
-
下载中心
卓越的产品品质,及时、周到的售后服务,使公司在国内外顾客中树立了良好的信誉,产品远销欧美及日、韩市场,广泛应用于教学、科研、勘探、测量、纺织、工业、建筑装饰及医疗等领域。 西安华科光电有限公司秉承专业创造价值的企业理念,为顾客提供优质的产品和服务。想顾客之所想,急顾客之急!
-
-
新闻中心
—
新加坡采用纳米半导体圆柱研制出超紧凑激光器
[据物理学组织网站2018年9月13日报道] 新加坡科学技术研究所(A*STAR)开发出纳米半导体圆柱阵列微型激光器。这是首次在非金属结构中实现激射,并有望产生可用于各种光电子设备中的微型激光器。
微型激光器广泛应用于CD、DVD播放器中。如今,光学工程师正在开发纳米激光器——小得人眼无法观察到。将高折射率半导体制成微型结构阵列,已成为制备纳米激光器的一种有前景的方法。微型半导体结构可充当小型天线,在特定波长下发生谐振。然而,将微型半导体结构制成微腔是一项挑战——微腔是激光器的心脏,光线在微腔会发生反射并被放大。

现在,新加坡科学技术研究所Arseniy Kuznetsov,Son Tung Ha,RamónPaniagua-Domínguez以及他们在A * STAR材料研究和工程研究所的同事,利用驻波克服了上述问题。驻波最初由量子力学预测,大约十年前,这种波在光学中得到了实验证明。
本发明中存在一种意外发现的因素。库兹涅佐夫说:“最初我们计划根据阵列中的衍射共振产生激光,但是在制作样品并测试后,我们发现这种强烈的增强效果与预期不同。当我们回去做进一步的模拟和分析时,我们意识到我们创造了这些特殊的波。”
该验证是团队五年的研究结果。库兹涅佐夫指出,这是一场与时间的赛跑,因为其他团体也在努力开发有源纳米天线。“直到现在,还没有在纳米天线结构中实现激射,”他说。“因此,对于介电纳米天线研究团队来说,这是一大步。”
新的激光器也优于其他类型微型激光器。首先,该激光器可以很容易地控制其狭窄、明确定义的光束方向——在器件应用中经常需要这种可操作性。此外,由于纳米圆柱体分布稀疏,激光器是高度透明的,这对于包含其他光学组件的多层器件是有益的。
该团队正在努力开发电激励式激光器,而不是像本研究中那样通过光激发,这将是实现商用纳米激光器的重大进步。