<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<!--  RSS generated by phpcms.cn RSS Builder [2026-09-14 01:56:17]  --> 
<rss version="2.0" xmlns:im="http://purl.org/rss/1.0/item-images/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
<channel>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:56:17 +0800</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 01:56:17 +0800</lastBuildDate>
<docs>https://www.mems.me</docs>
<description>麦姆斯咨询介绍各种光电器件和光学MEMS的市场情况。</description>
<link>https://www.mems.me</link>
<title>光电器件</title>
<image>
<title>光电器件</title>
<url><![CDATA[]]></url>
<link>https://www.mems.me</link>
<description>麦姆斯咨询介绍各种光电器件和光学MEMS的市场情况。</description>
</image>
<webMaster>https://www.mems.me</webMaster>
<generator>https://www.mems.me</generator>
<ttl>60</ttl>
<dc:creator>https://www.mems.me</dc:creator>
<dc:date>Mon, 14 Sep 2026 01:56:17 +0800</dc:date>
<item>
<title><![CDATA[集成超构透镜的超导单光子探测器实现性能提升与功能增加]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0913/thumb_150_150_20260913045929769.jpg border='0' /><br />本文提出了一种与超导单光子探测器集成的低温介质超构透镜，以较小的有源区面积实现了较高的系统探测效率。进一步地，设计了一种介质LPBS超构透镜与一对相互正交的NbTiN SNSPD集成，以在1550 nm波长下实现新的偏振分辨光子探测功能。]]></description>
<pubDate>2026-09-13 16:57:14</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[全球首款集成像素内处理能力的SPAD图像传感器发布]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14193.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0913/thumb_150_150_20260913040145921.jpg border='0' /><br />单光子成像技术领域的创新企业Singular Photonics发布其迄今为止最先进的单光子传感器：Litavis。它是全球首款采用像素内处理技术的单光子雪崩二极管（SPAD）图像传感器，将成像、计时、直方图生成及光子计数功能集成于单颗芯片之上。]]></description>
<pubDate>2026-09-13 15:59:32</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14193.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[用于超导纳米线单光子探测器的Fano共振增强型介质光栅]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14186.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0906/thumb_150_150_20260906054030587.jpg border='0' /><br />该变革性方案实现了超低填充因子单光子探测器，相较于传统设计，在灵敏度和效率方面达到了前所未有的水平。这项创新处于量子传感与光子学研究的前沿，有望对量子计算、安全通信以及各类依赖单光子探测的基础物理研究产生广泛影响。]]></description>
<pubDate>2026-09-06 17:38:26</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14186.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[硅基单光子雪崩二极管（SPAD）技术：结构、性能与挑战]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14184.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0906/thumb_150_150_20260906032852353.jpg border='0' /><br />本综述从多个角度对SPAD技术进行了研究与探讨，包括其工作原理、结构变化、性能指标及应用。通过对不同制造工艺技术节点下多种SPAD设计进行对比分析发现，器件结构差异对SPAD性能指标具有显著影响。]]></description>
<pubDate>2026-09-06 15:26:04</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14184.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[面向皮秒级时间分辨光子探测的硅基SPAD仿真设计]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14183.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0906/thumb_150_150_20260906014010365.jpg border='0' /><br />本文所提出的SPAD设计实现了更优的击穿局域化、更低的增益灵敏度以及更好的时间响应性能。这些结果表明，该SPAD在下一代量子成像、激光雷达以及高速光通信系统中的集成潜力巨大。]]></description>
<pubDate>2026-09-06 13:37:01</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14183.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[综述：面向dToF激光雷达的SPAD阵列芯片设计]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14182.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0906/thumb_150_150_20260906095619851.jpg border='0' /><br />这项研究综述了面向dToF激光雷达的SPAD阵列芯片设计的多个方面，重点关注SPAD新思路和智能芯片设计架构，同时提高系统在强环境光、高反射率目标检测等具有挑战性的工作条件下的鲁棒性，并确保系统在多种激光雷达干扰环境下仍能正常运行。]]></description>
<pubDate>2026-09-06 09:54:20</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14182.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[综述：面向紫外探测的CMOS单光子雪崩二极管（SPAD）]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14181.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0905/thumb_150_150_20260905033121616.jpg border='0' /><br />本文系统梳理了紫外单光子雪崩二极管（SPAD）的工作原理、关键性能指标、技术挑战及应用进展，重点分析了宽禁带半导体和硅基CMOS紫外SPAD两类技术路线，旨在为下一代高速、大面阵紫外SPAD成像系统的开发提供参考。]]></description>
<pubDate>2026-09-05 15:26:51</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202609/14181.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[兼容标准晶圆代工工艺的硅光MEMS开关]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14175.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0830/thumb_150_150_20260830031725834.jpg border='0' /><br />研究团队采用一种零修改标准晶圆代工兼容工艺以及后道工艺（BEOL）后处理技术，实现了一种工作于C波段的宽带硅光MEMS开关，其消光比超过30 dB。]]></description>
<pubDate>2026-08-30 15:14:47</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14175.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[宽度为0.1mm的超导纳米线单光子探测器达到本征性能极限]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14174.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0830/thumb_150_150_20260830114029276.jpg border='0' /><br />这种新架构的制造工艺更加简单，便于超大尺寸超导单光子探测器的制备。超导单光子探测器具有更大尺寸和更高灵敏度，使其能够捕获更多光子，这在光源极其微弱且难以控制的情况下尤为重要。]]></description>
<pubDate>2026-08-30 11:38:27</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14174.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[光子芯片上实现偏振产生与分析功能的集成]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14172.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0830/thumb_150_150_20260830093232908.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种光子集成架构，可在单颗芯片上实现任意偏振态的产生与分析。该系统将四端口偏振分束光栅耦合器与自配置MZI阵列相结合，构建了一个能够对完整偏振自由度进行可编程调控的统一平台。]]></description>
<pubDate>2026-08-30 09:29:14</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14172.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[北理工开发高分辨率偏振-高光谱图像传感器，实现复杂环境下多维智能感知]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14171.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0829/thumb_150_150_20260829091658347.jpg border='0' /><br />北京理工大学提出了一种多维片上光学成像架构，并进一步制备了片上偏振-高光谱成像传感器。该传感器能够以74 FPS的帧率同步获取光谱和偏振信息，具有2048 x 2448像素空间分辨率、61个光谱通道和4种偏振状态。]]></description>
<pubDate>2026-08-29 09:13:49</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202608/14171.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MetaOptics出货集成超构透镜的智能手机及AI智能眼镜评估样机]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202607/14059.html]]></link>
<description><![CDATA[全球领先的超构透镜技术企业MetaOptics宣布已开始向欧洲、日本及菲律宾的潜在客户出货集成超构透镜的5G智能手机及AI智能眼镜评估样机，让当地领先的消费电子品牌、电信运营商及原始设计制造商可在各自的开发环境中评估、测试及验证MetaOptics的玻璃基超构透镜光学模组。]]></description>
<pubDate>2026-07-01 15:06:53</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202607/14059.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[索尼发布新款X射线图像传感器，可检测单光子信号]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202606/14042.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0620/thumb_150_150_20260620022222667.jpg border='0' /><br />索尼发布一款采用“直接转换”积分型CMOS技术的X射线图像传感器：IMX711，其能够直接检测X射线和电子束。该图像传感器利用索尼专有技术实现了高速捕捉与低噪声性能，能够检测微弱的单光子信号——这是传统积分型图像传感器难以做到的。]]></description>
<pubDate>2026-06-20 14:20:28</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202606/14042.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[量子传感器新突破：克服搜寻暗物质与引力波过程中的重大障碍]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202606/14037.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0619/thumb_150_150_20260619045309153.jpg border='0' /><br />英国帝国理工学院开发出一种量子传感器原型，首次证明了下一代量子探测技术背后的关键原理能够在实际条件下有效运行。该研究展示了如何通过比较两台长基线原子干涉仪（一种利用激光精确测量原子行为的仪器）来有效抵消实验噪声。]]></description>
<pubDate>2026-06-19 16:51:18</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202606/14037.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[基于MEMS FP滤波芯片的长波红外紧凑型自适应光谱成像仪]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202605/14003.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0530/thumb_150_150_20260530090416342.jpg border='0' /><br />西北工业大学宁波研究院提出了一款紧凑型自适应光谱成像仪（CASI），其核心采用大孔径长波红外MEMS法布里–珀罗滤波芯片（MEMS-FPFC）。]]></description>
<pubDate>2026-05-30 21:01:36</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202605/14003.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[新型超低功耗CMOS图像传感器：事件检测唤醒，输出统计分析数据]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202605/13965.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0501/thumb_150_150_20260501100534262.jpg border='0' /><br />意法半导体（ST）正式推出VD55G4和VD65G4两款超低功耗CMOS图像传感器，分辨率为56万像素。它们搭载全新的统计数据输出功能，助力研发人员更便捷地计算各类图像特征，同时更快完成面向应用场景的传感器参数配置。]]></description>
<pubDate>2026-05-01 21:49:17</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202605/13965.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[基于超构表面的片上三维光学操控]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13949.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0419/thumb_150_150_20260419105350552.jpg border='0' /><br />同济大学、台湾国立成功大学等科研机构利用光子自旋霍尔效应，提出了一种集成多功能超构表面的片上三维操控平台。该超构表面通过结合几何相位与传播相位进行设计，并利用空间复用实现了在不同波长下对不同空间自由度的独立调控。]]></description>
<pubDate>2026-04-19 22:51:55</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13949.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[基于超构透镜的快照式偏振和定量相位成像系统]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13947.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0419/thumb_150_150_20260419095320887.jpg border='0' /><br />浙江大学、南京大学与& 8204;国科大杭州高等研究院的联合研究团队提出了一种紧凑型单次曝光成像方案，利用单层超构透镜（Metalens）可同时重建全斯托克斯（Full-Stokes）偏振信息与定量相位信息。]]></description>
<pubDate>2026-04-19 21:44:06</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13947.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[基于超构透镜辅助阵列波导光栅的微型片上光谱仪]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13944.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0416/thumb_150_150_20260416024629180.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种紧凑且灵活的片上超构透镜辅助阵列波导光栅（AWG）光谱仪。该方案通过在自由传播区（FPR）中集成片上超构透镜，在显著小型化的同时，提升了功能可扩展性。]]></description>
<pubDate>2026-04-16 14:42:25</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13944.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Metalenz基于超构光学的偏振成像技术，实现精准3D数字化形象构建]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13941.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0415/thumb_150_150_20260415040504869.jpg border='0' /><br />全球超构表面技术领域的先驱者Metalenz推出基于超构光学的偏振成像技术Polar 3D，将其Polar ID人脸识别认证平台从安全领域拓展至数字化形象构建领域。]]></description>
<pubDate>2026-04-15 16:03:11</pubDate>
<guid><![CDATA[http://www.mems.me/mems/optical_mems_202604/13941.html]]></guid>
<author>https://www.mems.me</author>
</item>
</channel>
</rss>





