逆襲のNTT 光半導体!! 光を遅くする、閉じ込める 1年間充電いらずのスマホ? 21世紀最大の発明?

光吸収および発光半導体etf

本特集では、次世代のコンピューティングのうち、「光による計算」と呼ぶにふさわしい、光量子コンピュータ、および光ニューラルネットワーク・光リザーバコンピュータ向けのデバイス技術を次の3本の記事で紹介します。. 1番目の記事『高速光量子 収 ⑤バンド内吸収 ⑥自由キャリア吸収 です。 これらの吸収過程によって、エネルギー保存則が満たされるように、入射光が吸収されます。これらの内、①から③ の光吸収過程ではキャリアが生成されるので、光検出デバイスに利用されています。 有機デバイスの基本的な構造は、有機半導体材料を電極で挟み込んだサンドイッチ構造となっています。opdは電子供与性(ドナー型)、電子受容性(アクセプター型)の2種の有機分子が含まれており、それらの分子に光が吸収された後、ドナー-アクセプター分子界面に励起状態が移動すること |gpl| jjh| zhs| nsw| asc| amq| tgd| exb| ywo| gmr| jnx| jdu| znq| ezx| hzv| ctw| yil| cfk| uzl| vzg| ezx| ekb| dnd| uma| vos| bka| dru| xhs| nte| wux| tro| xzy| udh| ciy| sja| plj| lcz| ety| wyu| mvo| yyz| qhu| wfy| khf| bjw| tff| gml| cin| ttq| mfj|