【资讯】“强场超快光学”创新研究群体在原子阈上电离时间测量方面取得重要进展
阈上电离是指原子分子电离过程中吸收的光子数大于克服电离能所需的最少光子数的现象,该现象于1979年由诺贝尔物理学奖获得者Pierre Agostini首次观测。阈上电离是一个高度非线性非微扰过程,它的观测被认为是强场物理领域的开端。...
光子计数激光雷达的工作原理。安装在跟踪平台上的光子计数激光雷达可实现对远距离高速非合作运动目标的高精度测距和测速。采用单光子探测器的激光雷达能够探测单个光子,具有极高的探测灵敏度。...
飞秒激光器,脉冲激光器,激光器,基于飞秒激光直写的原子制造过程主要通过表层原子修正实现原子结构的加工。封面强调了脉冲激光在原子及近原子尺度制造(ACSM)领域展现出的独特性能优势。通过对光与物质相互作用过程的原子级建模与仿真,有效研究了表层...
基于光栅局域温度控制的高精度光学滤波器的基本原理及应用场景。包含噪声的多制式光学载波信号通过低损耗通信光纤进行远距离信息传输,通过在光纤光栅内引入多个局域可控相移形成由性能可重构的矩形光学滤波响应,实现对光学信号噪声的滤除和信息的高保真传输...
超快激光因其超高的峰值功率,可以精准控制材料的光能吸收,具有加工精度高、热效应小、环境要求低等优势,是加工金刚石微结构的理想工具。采用常规激光加工技术,可以在一定程度上加工出特定形状的微结构,但都无法实现快速高效制备,无法满足工业化的要求。...
近年来,光片荧光显微镜(LSFM)作为荧光显微技术的革新,凭借其出色的层析能力以及较低的光毒性和光漂白性,广泛应用于生命科学研究。这一技术采用“薄”光片成像,能够长期、实时地观察活体生物样本,且不损害样本的完整性,为发育生物学、细胞动力学和...
【资讯】激光尾波场电子加速取得新进展:实验实现“剪式交叉”注入新机制
飞秒激光,飞秒激光器,激光器, 激光尾波场加速(Laser Wakefield Acceleration, LWFA)凭借比传统加速器高出千倍以上的加速梯度,有望推动加速器朝着小型化、低成本的方向变革,在新型辐射源、医学成像、肿瘤放疗等领...
报道了未校正扫描透射电子显微镜scanning transmission electron microscope (STEM) 中的电子相干衍射成像,其深亚埃空间分辨率低至0.44埃,超过了像差校正工具的常规分辨率,并与它们的最高图像分辨率...
显微成像系统,显微镜,成像系统,目前的超分辨荧光显微技术的分辨率、速度、成像深度等因素不易兼得,虽然可以通过优化显微镜硬件设置在一定程度上解决和平衡,但也无法克服其物理限制。...
近年来,极紫外高次谐波光源因其强相干性、短脉冲持续时间和高光子能量而在电子动力学领域引起广泛关注,已应用于各种光谱和成像研究。随着科技的进步,这种光源正在朝向更高重复频率、更高光子通量、更高光子能量以及更短脉冲宽度方向发展。这种进步不仅优化...
全光网络通信,具有抗干扰性强、容量大、传输效率高等优点,已成为下一代通信系统的重要组成方式。作为全光网络核心基础,全光调控技术已被研究人员广泛关注。目前,全光调控技术主要有非线性光栅,非线性耦合器,非线性放大器等。...
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...