Gain and Threshold Improvements of 1300 nm Lasers based on InGaAs/InAlGaAs Superlattice Active Regions
本文表明,利用高应变 InGaAs/InAlGaAs 超晶格有源区可显著提升 1300 nm 激光器的增益、效率及高温性能,实现低内部损耗并改善特征温度,显示出在垂直腔面发射激光器应用中的巨大潜力。
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凝聚态物理中的介观尺度领域,正探索着微观量子世界与宏观经典物理之间迷人的交界地带。在这里,电子的行为既不完全遵循单个原子的规律,也不完全服从大块材料的特性,而是展现出独特的集体行为,为未来量子计算和新型电子器件奠定了基石。
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本文表明,利用高应变 InGaAs/InAlGaAs 超晶格有源区可显著提升 1300 nm 激光器的增益、效率及高温性能,实现低内部损耗并改善特征温度,显示出在垂直腔面发射激光器应用中的巨大潜力。
本文研究了大角度扭曲双层石墨烯的低能朗道能级谱,识别出斯格明子纹理激发,并证明在位移场作用下电荷不平衡会诱导量子霍尔铁磁基态之间的一级相变,其证据为多畴成核和显著的磁滞现象。
通过广泛的哈特里 - 福克计算,本文表明扭曲双层石墨烯中的多体效应显著重整化了费米速度和层间耦合,将魔角从移至,并挑战了最大超导性出现在最小带宽处的范式。
本文提出,作为隐变量的负局部态密度(LPDOS)的存在,使得对朗道尔电导进行严格重释成为可能,从而统一经典力学与量子力学、解决量子测量问题,并在理论上验证时间旅行的可行性。
本文提出了一种物理信息贝叶斯主动学习框架,该框架将朗缪尔吸附模型与两阶段参数估计策略相结合,以自主且高效地调节原子层沉积脉冲时间,与标准数据驱动方法相比,实现了更快的收敛速度、更高的预测精度以及显著降低的前驱体用量。
本文报道了在含量子点的高质量平面微腔中实现室温连续波激射,其阈值功率密度低至约 4.2 kW/cm²,品质因子超过 6800,且通过极小的模式能量偏移证实了高效的横向热耗散。
本文研究了将量子霍尔液体与3+1维动力学电磁场耦合如何使系统变为无能隙态,从而导致量子化霍尔电阻和非零纵向电阻(其正比于精细结构常数),同时为霍尔电导和准粒子性质引入修正。
本文证明,由非平凡欧拉类不变量表征的非阿贝尔多能隙能带拓扑在可调谐的二维金属有机框架中诱导出可观测的磁非线性霍尔效应,从而为通过可控磁输运测量实验探测这一未知的拓扑相提供了一条途径。
这项基于第一性原理的研究表明,准二维C2N2O材料是一种热稳定、低热导率的半导体,具有可调控的间接带隙和强各向异性光吸收特性,使其成为纳米尺度光电子和热控应用的有力候选材料。
本文提出了一种高产率、多功能的应变平台,能够在多种二维材料中实现精确、可逆且均匀的单向应变调控(高达约5.5%),克服了以往在应变幅度、重复性和低温性能方面的局限,同时促进了应变梯度研究。