金属激光增材制造过程中易出现孔隙、裂纹、氧化夹杂、熔体球化与飞溅等一系列冶金缺陷,这是由材料的物理和化学特性本质决定的。缺陷会显著降低激光增材制造构件成形性能。...
超短脉冲激光器,脉冲激光器,飞秒激光器,超短超强脉冲的出现,为人们以极高时间分辨研究微观超快动力学过程提供了可能,推动了人们对光与物质相互作用的理解。微观范畴内,分子转动过程时间尺度在皮秒量级,分子振动过程时间尺度在飞秒量级。而原子、分子、...
【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。...
【资讯】纳米线发光二极管能否成为AR/VR光学引擎的最佳解法?
高分辨率、宽视场角(FoV)、轻巧紧凑的外形以及低功耗是增强现实(AR) 和虚拟现实(VR) 显示器的必需要求。与液晶显示器(LCD) 和有机发光二极管(OLED) 显示器相比,微型发光二极管(microLED)因其高峰值亮度、出色的暗态、...
目前,常用的细胞捕获方法大多数与微流控技术相结合,主要包括单光束激光法、介电泳、声镊及磁镊等。介电泳捕获的原理是使细胞在非均匀电场极化,从而在介电泳力的作用下运动或者被势阱限制。声镊则是利用超声驻波产生声压,实现对单细胞的操纵和捕获。...
利用直写波导实现光信号空分复用的多芯光纤矢量位移传感器。通过飞秒激光直写技术在多芯光纤中制备耦合波导,可以将中间芯的传输光高效耦合至侧芯之中,因此将多芯光纤与单模光纤熔接即可实现多芯光纤传输信号的空分复用。进一步地,在多芯光纤不同侧芯内写制...
【资讯】采用全MOCVD生长技术突破高功率量子级联激光器的记录
量子级联激光器(QCL)是一种基于单极性载流子跃迁的红外半导体激光器,其发光机制源于电子在量子级联结构子带间的跃迁。这种激光器凭借其独特的发光波长覆盖中远红外波段的特性,在痕量气体检测、自由空间光通信、红外对抗等领域展现出巨大的应用潜力。...
由于纳米光栅的取向与诱导的飞秒激光偏振方向垂直,通过改变激光偏振方向直接调控纳米光栅平面的方向。纳米光栅的长度与激光的脉冲数与激光能量相关,可通过改变这两个激光参量来改变相位延迟量,结合空间三维分布提供了一种玻璃内部五维高密度光存储的技术(...
毛细力引起的结构组装是一个常见现象。在日常生活中,如沾水的头发、浸墨的毛笔会聚拢在一起;在微纳结构领域,固液界面毛细力引起的结构粘附同样广泛存在。由于微结构弹性力与接触粘附力随尺寸变化速度不一致,组装结构的粘附力往往大于结构弹性力,造成微结...
飞秒激光双光子聚合(TPP)技术能够实现亚微米精度的真三维加工,十分适合制备上述这种具有复杂形貌的三维微结构。传统双光子聚合技术采用单点直写曝光方案制备微结构,其效率较低。高效率加工需要昂贵、精密的运动控制系统配合,这限制了相关制造技术的实...
随着NIR-II 光致发光探针的开发及配套相机等设备的发展,NIR-II荧光活体功能成像的应用成为研究热点。然而,当前的NIR-II活体成像系统还是以工业镜头获得的平面成像为主,能够获得毫米级深度荧光成像,但是无法反映三维深度信息,加之小鼠...
根据脉冲的长短,拍瓦级激光可分为飞秒(一千万亿分之一秒)和皮秒(一万亿分之一秒)两种类型。前者如“天下武功,唯快不破”,追求瞬时作用的极致;后者则似“重剑无锋,大巧不工”,更注重短时能量的厚重释放。它们都是科学家推动激光核聚变研究、探索极端...