量子点激光器在半导体激光器技术领域具有显著优势,相比传统的量子阱器件展现出更优异的性能表现。这些微观结构在三个维度上限制电子和空穴,产生独特的光学和电子特性,使其在高功率应用和先进光通信中表现卓越[1]。...
【资讯】基于微腔的激光自注入锁定技术——挑战肖洛汤斯线宽极限
激光技术发明60多年来,人类的社会生活发生了深刻的变化,这项技术在科技、医学、工业等领域都有着广泛应用。随着相干光学通信、光学原子钟、引力波测量等前沿科学技术的兴起和研究的不断深入,具有超低噪声且长期稳定的窄线宽激光成为上述高精密测量领域的...
波分复用(WDM)核心机理:通过不同波长光载波在单根光纤中并行传输,提升容量。主要分为:粗波分复用(CWDM):波长间隔20nm(1270~1610nm),适用于城域网接入层,成本低但信道数少(≤18波)。密集波分复用(DWDM):波长间隔...
目前研究此类疾病致病机理的手段之一是以昆虫为模式生物,果蝇、飞蝗等昆虫在心脏发育过程中具有与人类相似的基因调控机制,且具有发育周期短、可塑性强等特性,已成为研究心脏功能及心脏疾病致病基因的有力工具。光学相干层析技术技术(OCT)因具有无创、...
激光精密加工技术在促进制造业创新升级的同时,也推动了光学、物理、化学、材料、生命科学等前沿交叉学科的发展。北京航空航天大学大型金属构件增材制造国家工程实验室管迎春教授课题组综述了激光精密加工技术在空天、医疗、半导体晶圆制造等领域研究现状,...
脉冲激光泵浦铌酸锂产生THz辐射要追溯到1971年。随着激光器的发明以及脉冲激光的实现,采用脉冲激光泵浦铌酸锂晶片获得了世界上第一个THz脉冲。但是,在后续近三十年的时间里,铌酸锂并未作为THz辐射材料而受到青睐,直到2002年倾斜波前技术...
高性能的航发燃烧室是先进航空发动机诞生过程中不可绕过的一关。而燃烧室的设计和优化,离不开对复杂燃烧场的燃烧反应规律进行深入探究,其关键在于获得精确可靠的燃烧场温度、组分浓度等参数测量数据。 为了有效还原被测燃烧参数的真实状态,通常选择不干扰...
全固态连续波单频激光器以其结构紧凑、噪声低和光束质量好等优点被广泛应用于科研、**、医疗、工业等领域。但是受到激光晶体自身荧光光谱的限制,激光的发射波长只能限制在特定的范围内,不能满足快速发展的科学研究需要。因此,亟需探索新的理论设计、技术...
随后在不同光照条件下对HeLa细胞进行双光子光动力治疗,并使用荧光成像方法进行疗效评估。将HeLa细胞与碳点(500 μg/mL)共孵育3小时,再用飞秒激光(740 nm,28 mW)对碳点标记的HeLa细胞进行光照。在不同时间的光照后,选...
【资讯】光学相干层析成像(OCT)技术能够实现无接触高分辨的结构成像
光学相干层析成像(OCT)技术能够实现无接触、非侵入、高分辨的结构成像,作为其功能拓展的光学相干血流造影(OCTA)技术可进一步提供无外源标记、高分辨(毛细血管水平)的三维血流灌注结果。结合了OCT和OCTA技术的手术显微镜扩展了深度方向上...
ZnO是一种典型的宽禁带半导体材料,具有相对较高的紫外吸收系数和电子迁移率,已成为紫外探测器的理想材料。同时,ZnO具备很好的抗辐射能力,能够在各种环境下进行稳定工作。...
目前,涡旋光场的产生技术主要采用腔外转换法,即通过在激光谐振腔外放置光学元件来实现高斯光束到涡旋光场的转换。除此之外,通过激光谐振腔直接输出涡旋光场的涡旋光激光器也是涡旋光产生的一种方法。涡旋光激光器能避免腔外转换法的部分缺点,如转换效率低...