随着激光技术的发展,人们对激光腔的理解不断深入,激光器的控制技术也日益成熟,引发了对多模激光器的研究热潮。多模激光器打破了传统单一模式的限制,提供了更丰富的物理现象,并拓展了激光器的应用场景。...
2023年,诺贝尔物理学奖表彰了极紫外高次谐波产生的实验技术,实现利用阿秒(1018分之一秒)量级时间宽度的极紫外激光脉冲研究各类物质中的电子运动,具有划时代的科学意义。...
【资讯】利用激光器、调制器、探测器实现芯片和光纤等高速互连通信
集成多维光互连和光处理的主要内容,其主要利用激光器、调制器、探测器、波长/偏振/模式处理器(微环、阵列波导光栅、偏振转换器、模式复用器)、光开关阵列等器件及其集成,提供芯片级多维光互连和光处理的解决方案。...
【资讯】基于激光泵浦型原子传感器的核磁共振(NMR)测量的基本原理
泵浦激光器,激光器,二极管泵浦,封面展示了基于激光泵浦型原子传感器的核磁共振(NMR)测量的基本原理。零场-超低场NMR可极大地提高NMR波谱分辨率,从而提供一种精细化的非侵入性的物质结构检测新手段。利用激光泵浦极化原子气室中的原子,同时利...
报道了一种利用未知散射介质突破成像系统衍射极限的技术,通过发掘由随机散射导致的光场角谱增量,利用图像测度引导的波前整形技术,实现了突破衍射极限3.39倍的超分辨成像。成像范围覆盖4倍记忆效应区间,超分辨成像在透镜系统6.6倍景深中保持有效。...
【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。...
共聚焦显微镜是生物学、生命科学等领域中观察细胞尺度的结构的重要仪器。通过与样品面共轭的针孔对离焦杂散光的限制,共聚焦显微镜可以实现接近由衍射成像系统孔径导致的阿贝衍射极限分辨率的成像。...
激光具有亮度高、单色性好、方向性好等优点,经过六十余年的发展,已经广泛应用于科学研究、医疗卫生、先进制造、**等诸多领域。然而,由于物理、材料、器件、工艺等方面因素的限制,激光系统性能提升面临的挑战越来越大;与此同时,科学研究、先进制造、*...
飞秒激光3D打印技术实现的二十多年里,基于双光子聚合原理实现的百纳米级打印分辨率及强大的三维成型能力使之顺利地应用到了微机械、微光学、微电子、生物医学等多个领域。利用光刻胶共混无机功能材料等手段,还可以实现含有金属、半导体、介电、玻璃等无机...
近年来,智能执行器件取得了突破性的进展。与由刚性材料构成的传统执行器件相比,智能软体执行器凭借其柔软和自适应性强的材料组分以及可根据外部刺激响应来自发完成运动的特性,在生物医学工程,光学系统,微机械系统,化学分析等领域拥有无限广阔的前景。...
少模掺铒光纤放大器(FM-EDFA)是模分复用传输系统的核心器件,相比于采用多个单模掺铒光纤放大器对每个模式信道进行功率放大,少模掺铒光纤放大器能够同时放大多个线偏振(LP)模式或者轨道角动量(OAM)模式,具有结构紧凑和高能效的优势。然...
【资讯】利用铌酸锂晶体倍频激光,制备实用化、集成量子压缩光源
二次谐波过程是指频率为 的单色光入射到非线性介质后产生频率为 的光,通过此过程可以有效拓展连续单频激光频率范围以及产生特定频率的连续单频激光,在量子信息科学、激光光谱学以及非线性光学方面有重要应用。...