胶体量子点具有光谱可调谐、发光纯度高、成本低廉等优点,在激光领域备受关注。然而,胶体量子点的独特物理性质使其作为光增益介质面临挑战。通常情况下,胶体量子点具有多重带边简并度,需要产生多个激子来实现粒子数反转,进入到光增益状态。...
【资讯】Adv. Photon. | 光纤激光器中反暗孤子混合物的首次观测
在非线性光纤光学的研究中,能够呈现出明显束缚状态的孤子分子,因具备广阔的研究及应用前景,引起了研究人员的广泛关注。尽管已有了很多的研究基础,但迄今为止,二阶暗孤子分子的形成过程,只涉及到二阶色散及克尔非线性。...
【资讯】让激光「稳如泰山」的PDH技术:从引力波探测到手机大小的光学时钟
在众多稳频技术中,Pound-Drever-Hall(PDH)技术凭借其卓越性能脱颖而出,成为当今最主流的激光稳频方案之一。PDH技术得名于三位物理学大师:Pound、Drever和Hall。无论是探测引力波还是建造原子钟,都离不开这项关键...
【资讯】上转换纳米粒子-聚苯乙烯微球-光学 “微传感器 ” | Nature
这些光学 “微传感器 ”由嵌入上转换 NaY0.8Yb0.18Er0.02F4@NaYF4 纳米粒子的聚苯乙烯微球组成。将光学显微镜和原子力显微镜结合起来研究体外微测量器,结果表明,力会使发射的红光和绿光的比例发生线性无滞后变化。...
激光二极管恒流源只是固定电流?实则需动态调整电压应对温度变化,关机时仍需限流保护。高频应用更需高响应速度,避免信号失真。选型时别忽视带宽和温度补偿,正确使用保障激光二极管稳定运行。...
“三高”(高重频、高功率、高脉冲质量)飞秒激光光源在科学研究和工业加工方面具有重要的应用价值。但是在其发展过程中,由于光纤中的脉冲在被直接放大时受到受激拉曼散射、受激布里渊散射等多种非线性效应的影响,峰值功率提升受限。...
在万物互联的社会,气体感知技术已成为各领域发展的 “隐形卫士”。消费场景中,守护家居空气质量;汽车领域,助力尾气优化与安全监测;工业生产时,保障流程稳定、预防灾害;医疗场景下,精准检测呼吸气体辅助诊断;环境监测中,实时捕捉污染物守护生态。...
【资讯】磁振子-长距离自旋波 | Nature Materials
直接观察了非互易自旋波传播,还分析了螺旋织构中的强磁振子-磁振子耦合,这说明了动态偶极相互作用,在这种手征磁振子边缘态生成和混杂中的关键作用。还观察到了具有强手性的混合磁振子,可在不同外场阈值角时,可逆地选择性地开启/关闭,这表明,在纳米级...
光栅就是光谱仪中最常用的核心色散元件,其制作方法包括机械刻划、全息离子束刻蚀等。光栅的衍射波前质量会直接影响光栅的分辨本领和光谱成像质量,光栅刻划机若存在阿贝误差,将直接影响刻线位置精度,从而影响光栅的波前质量,进而影响光谱仪的性能。...
【资讯】Furukawa窄线宽可调谐激光器:相干光通信的核心技术突破与演进
随着数据流量的指数级增长,数字相干光通信技术正从长距离干线传输向短距离城域网、数据中心互联(DCI)等场景渗透。作为相干通信系统的“心脏”,可调谐激光器需同时满足波长覆盖扩展、线宽极致压缩、尺寸功耗微型化等多重挑战。...
【资讯】惯性约束聚变中X射线烧蚀早期过程中的高次谐波产生 | ICF新知
在惯性约束聚变中,内爆性能的退化很大程度上归因于流体力学不稳定性,而材料界面瑕疵(不稳定性种子)是决定流体力学不稳定性的关键因素之一。因此解析内爆早期过程中材料界面瑕疵演化的物理规律具有重要科学意义。...