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超导全波桥式整流器-课题组李定语文献组会
2025 年 11 月 5 日,课题组硕士生李定语做了题为《超导纳米线桥式全波整流器》的文献汇报。 超导薄膜电子器件可以提供低功耗、快速运行速度以及与单光子探测器阵列和量子计算设备等低温系统的接口能力。然而,类似于半导体二极管的可靠超导双端不对称器件的缺乏限制了功率处理电路的发展,而功率处理电路是放大这种技术的基础。在这里,我们报道了一种具有可调极性的超导二极管,使用氮化铌微桥中的不对称涡流表面势垒。该二极管提供43%的峰值整流效率和高达120 MHz的半波整流。文中还集成了四个二极管,在单芯片上创建了一个桥式整流电路,可以在高达3 MHz的频率下进行连续全波整流,并在周期性突发中对50 MHz信号进行交流到直流转换,估计峰值功率效率为50%。哔哩哔哩:超导全波桥式整流器-李定语文献组会_哔哩哔哩(点击可跳转)
利用循环哈德曼掩模进行单像素鬼成像-课题组聂宇文献组会
2025年10月29日,南京大学赵清源课题组博士生聂宇做了题为《利用循环哈德曼掩模进行单像素鬼成像》的文献汇报。利用循环哈德曼掩模结合单像素鬼成像技术,通过量了纠缠光源、电机驱动掩模调制及反FFT/FST算法,实现低成本高速抗噪成像,突破传统扫描限制,适用于生物医学与超快场景,实验验证其高分辨率、动态成像及噪声抑制优势,优化光路与算法以提升系统性能。哔哩哔哩:利用循环哈德曼掩模进行单像素鬼成像-课题组聂宇文献分享_哔哩哔哩(点击可跳转)
光子数分辨SNSPD在非高斯态生成中的应用-课题组李振国文献分享
2025年10月22日,课题组博士生李振国做了题为《光子数分辨SNSPD在非高斯态生成中的应用》的文献汇报。他从离散变量光量子计算的优势与挑战出发,引出了连续变量光量子计算的概念,提出了高斯操作的局限性。光子减法的引入,可以有效地生成非高斯态。而为了确定性地得到所减去光子的数量,要求我们的探测器具备光子数分辨的能力。TES天生具备光子数分辨的能力,适用于光子减法操作。但TES对温度区间要求苛刻,制冷成本高,因此,本文提出了一种基于脉冲上升沿的光学采样的方案,使得SNSPD也具备光子数分辨能力,并将其应用到非高斯态的生成。哔哩哔哩:光子数分辨SNSPD在非高斯态生成中的应用-课题组李振国文献分享bilibili(点击可跳转)
超导光电单光子突触-课题组吴祥睿英文文献分享
2025年9月17日,课题组博士生吴祥睿作了题为《超导光电单光子突触》的英文文献分享。论文报道了一种基于超导纳米线单光子探测器(SPD)和约瑟夫森结(JJ)单片集成的新型光电突触。该突触能够实现单光子级别的事件检测、模拟加权与时间积分,支持高达10 MHz的脉冲频率,功耗低至33 fJ/事件,为构建大规模、高能效的光电脉冲神经网络提供了关键硬件基础。哔哩哔哩:超导光电单光子突触-课题组吴祥睿英文文献分享_哔哩哔哩_bilibili(点击可跳转)
基于飞秒脉冲3D激光直写技术在光纤端集成相位掩膜实现光束整形-课题组博士生杨帆组会分享
2025年7月16日,课题组博士生杨帆做了题为《基于飞秒脉冲3D激光直写技术在光纤端集成相位掩膜实现光束整形》的文献汇报。她从多功能光纤端器件的综述引入,介绍了几种光纤端微纳制造技术和光纤端器件的应用场景,引出这篇论文。她详细分析了如何通过菲涅尔-惠更斯衍射定理及GS算法进行波前相位设计,本文利用飞秒激光直写技术,在单模光纤端面直接制造了高精度的相位掩模,通过逐层打印和优化设计,成功实现了高质量的光束整形效果,如环形和平顶光束分布。该技术具备高精度、高灵活性和无需掩模的优势,为微纳光学元件的制造提供了高效且可靠的技术方案,有望推动相关领域的发展。哔哩哔哩:基于飞秒脉冲3D激光直写技术在光纤端集成相位掩膜实现光束整形-课题组博士生杨帆组会分享_bilibili(点击可跳转)
利用低功耗cryo-CMOS多路复用器实现了在毫开量级温度下的多路复用超导量子比特控制-刘乃滔组会分享
2025年7月9日,课题组博士生刘乃滔做了题为《利用低功耗cryo-CMOS多路复用器实现了在毫开量级温度下的多路复用超导量子比特控制》的文献汇报,介绍了当今大规模量子计算机所面临的控制读出瓶颈以及对应的解决手段,并指出本文利用IMEC先进28nm CMOS制备了毫开尔文温度下多路复用器,通过一系列的设计表征测试实现高隔离度、低插入损耗、低噪声、高保真等优点,为将来大规模超导量子比特发展提供了成熟可靠的技术手段。哔哩哔哩:利用低功耗cryo-CMOS多路复用器实现了在毫开量级温度下的多路复用超导量子比特控制-课题组刘乃滔组会分享_哔哩哔哩_bilibili(点击可跳转)
超分辨荧光显微镜-MINFLUX技术-茹赛颖组会分享
2025年7月9日,课题组博士生茹赛颖做了题为《超分辨荧光显微镜-MINFLUX技术》的组会分享。介绍了MINFLUX技术的背景,基本原理以及应用的方向。通过采用甜甜圈形状的激发光束来激发单分子产生荧光,通过探测更少的光子获得了1 nm的高成像分辨率,同时更少的光子探测能够以更高的时间分辨率来实现单分子跟踪。该技术推动了超分辨荧光显微镜领域的发展,为超分辨成像、高速单分子跟踪等应用提供了有力支撑。哔哩哔哩:超分辨荧光显微镜-MINFLUX技术-课题组茹赛颖组会分享_哔哩哔哩_bilibili(点击可跳转)
超高速大视场的中红外高光谱成像-邓捷组会分享
2025年6月25日,课题组博士生邓捷作了题为《超高速大视场的中红外高光谱成像》的组会分享。分享的工作结合非线性上转换成像与可调谐声光滤波技术,有效提升了空间-波长三维图谱信息的采集速度,实现了超灵敏、大视场、高帧率的中红外高光谱视频成像,可为化学瞬态过程分析、生物原位成像检测、医学实时光谱影像及燃烧场快速诊断等应用提供有力支撑。哔哩哔哩:超高速大视场的中红外高光谱成像-哔哩哔哩_bilibili(点击可跳转)
光刻可兼容性的驱动CMOS电路的超导三端子器件-李定语组会分享
2025年6月25日,课题组联培硕士生李定语作了题为《光刻可兼容性的驱动CMOS电路的超导三端子器件》。李定语首先介绍了超导逻辑器件的发展历程及其基本结构,接着讲解了超导-常温电路连接领域已有的工作光子,通过这些已有工作吸取相关经验,如光电二极管与CMOS导通测试电路,随后从wTron的制备讲述了其制备工艺简单的优点,再通过对wTron进行IV测试发现了其具有高驱动能力的特点,再拟合公式进行LTSPICE仿真。接着进行wTron的cmos负载实验,在此过程中发现电容效应对电容驱动的影响,为减弱电容效应,建立新的RL电模型,研究偏置电阻对电路的影响。此视频介绍了wTron通过光刻兼容性,毫安级驱动能力和高输出阻抗解决了超导电子与CMOS的接口瓶颈,为混合低温量子计算及下一代高性能计算生态提供关键技术路径。哔哩哔哩:光刻可兼容性的驱动CMOS电路的超导三端子器件_哔哩哔哩_bilibili(点击可跳转)
光子晶体介绍及相关工作 杨帆 组会冠军PK赛
2025年3月12日,课题组博士生杨帆作了题为《光子晶体介绍及相关工作》。杨帆首先介绍了光子晶体的研究背景和基础理论,接着讲解了光子晶体的衍射原理和特性,以及其在太阳能电池、光电探测器、电光调制器等领域的应用。还深入探讨了光子晶体微腔的性能指标,包括品质因子、谐振频率和模式体积等。此外,视频还介绍了光子晶体在量子信息领域的应用潜力,包括光子晶体腔的设计与仿真,以及其在量子光源中的应用。哔哩哔哩:光子晶体介绍及相关工作 杨帆组会冠军PK赛_哔哩哔哩_bilibili(点击可跳转)
超导纳米线中的电流拥挤效应-王龙组会报告
2025年6月18日,课题组博士生王龙作了题为《超导纳米线中的电流拥挤效应》的组会报告。王龙同学主要分享了在SNSPD中减少电流拥挤效应的常见方法,包括拐角优化,特殊形状,加厚拐角厚度,外加磁场和氦离子照射。汇报过程中讲解了每种方法的原理,对实验结果进行了分析,并总结了优点与不足。由于网站视频大小限制,高清视频链接:微信视频号:xxx(视频链接仅可在手机微信中打开)哔哩哔哩:超导纳米线中的电流拥挤效应-课题组王龙组会分享_哔哩哔哩_bilibili
超导纳米线单光子探测器与低温光电子学的接口技术在量子光子学中的应用-吴祥睿组会分享
2025 年 6 月 18 日,课题组博士生吴祥睿作了题为《超导纳米线单光子探测器与低温光电子学的接口技术在量子光子学中的应用》的组会报告。吴祥睿同学主要分享了超导纳米线单光子探测器(SNSPD)与低温光电子学接口技术的研究,包括研究背景、现有技术的挑战、放大器的基本设计、低温放大器的应用等内容。汇报过程中讲解了各部分的原理,对实验结果进行了分析,并总结了研究成果与未来展望。由于网站视频大小限制,高清视频链接:微信视频号:xxx(视频链接仅可在手机微信中打开)哔哩哔哩:xx
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