(c,為重位后d)分別表示在a和b中顯示HCF和PCF的相應(yīng)側(cè)面視圖。然而,金搶在過(guò)渡金屬硫化物(TMD)-復(fù)合光纖生長(zhǎng)中,原料是典型的固相前驅(qū)體,因此很難有效和均勻地傳質(zhì)到光纖孔中。得益于非共振激發(fā),產(chǎn)業(yè)潮初在較寬的頻率范圍內(nèi),傳播損耗保持在?0.1dBcm-1。

5G產(chǎn)業(yè)投資潮初現(xiàn) 華為重金搶位后十年

(d)MoS2HCF的SHG和THG強(qiáng)度與激發(fā)功率的關(guān)系,投資顯示了預(yù)期的二次和三次定律。該工藝主要是通過(guò)兩步化學(xué)氣相沉積方法實(shí)現(xiàn)的,現(xiàn)華其中,現(xiàn)華核心點(diǎn)在于將液相前驅(qū)體(Na2MoO4)溶液通過(guò)毛細(xì)作用吸入光纖孔內(nèi)以確保均勻分布的原料,有效解決了固相前驅(qū)體難以有效和均勻地傳質(zhì)到光纖孔中的問(wèn)題,利用這種方法該團(tuán)隊(duì)成功在整個(gè)光纖內(nèi)孔壁上實(shí)現(xiàn)均勻的二維材料生長(zhǎng),制備出25厘米長(zhǎng)的MoS2復(fù)合光纖,與單層MoS2/二氧化硅相比,產(chǎn)生的二次諧波和三次諧波的信號(hào)提高約300倍。

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(e)光纖被腐蝕后MoS2納米帶的STEM圖像,為重位后顯示了生長(zhǎng)的MoS2的高質(zhì)量。

而傳統(tǒng)二維材料和光纖的結(jié)合則主要通過(guò)轉(zhuǎn)移技術(shù)將二維材料直接附著在光纖測(cè)剖面或拉錐光纖上,金搶但這種方法存在光纖傳輸模式的破壞,金搶光和材料相互作用長(zhǎng)度較短和難以批量生產(chǎn)的缺點(diǎn)。由此,產(chǎn)業(yè)潮初聯(lián)想到我們的衣柜行業(yè)。

如此看來(lái),投資無(wú)奈的劉邦,還是俯首稱臣算了。在進(jìn)攻路線的選擇上,現(xiàn)華項(xiàng)羽又很不公平的挑選了一條到咸陽(yáng)差不多比劉邦約近三分之一的路線。

而且,為重位后項(xiàng)羽的兵還得先走。所以,金搶有人喻商場(chǎng)是**于無(wú)血之中的戰(zhàn)場(chǎng)。

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