基于超快光学激光的技术,以飞秒至阿秒的时间分辨率,在物质固有的时间尺度上,探测原子级过程。然而,光学激光的长波长特性阻碍了在纳米尺度空间特异性上进行探测与操控。硬X射线自由电子激光的研究进展,推动了X射线瞬态光栅光谱学的发展,利用纳米尺度的...
光谱信息是物质最本质的特征之一,通过对其探测分析可以获取物质的成分、密度、形状等多维度信息。基于此,同时结合成像装置,光谱分离成像技术应运而生,可同时获取被探测物体的光谱信息和空间位置信息,广泛应用于地球科学、环境监测、智慧农业、生物医学等...
通过引入人工微结构来调控激光器的折射率和增益损耗分布,在基于半导体激光芯片的光学平台上可实现宇称时间对称(PT对称)、超对称(SUSY)等物理效应。其中,宇称时间对称有望改善激光器的光谱、近场和远场分布,而超对称有望实现单侧模大功率的输出。...
着超短超强激光技术的成熟,激光峰值功率已达到拍瓦量级,并正向艾瓦乃至泽瓦迈进。然而,传统固体光学元件固有的损伤阈值限制了其可操控的激光强度上限,使得许多依赖极端光强的前沿物理研究遭遇瓶颈。相比之下,等离子体作为一种光学介质,其损伤阈值比固体...
在本文中,我们介绍利用 Wavelength References 公司的光纤耦合气体池对窄线宽 DFB 激光器进行波长校准的方法。该气体池内装有压强为 20 Torr的碳13氰化氢(H13CN),吸收光程为5.5cm。...
飞秒激光脉冲因其具有极高的峰值功率与高斯分布的横场能量,与材料相互作用时会出现非线性吸收与电离过程。这种物理机制可使飞秒激光将束缚态电子瞬间激发,进而精确去除材料。因此,飞秒激光微加工技术在硬脆透明材料的刻蚀、切割与钻孔等方面具有无可替代的...
【资讯】打破传统石英光纤局限!中红外激光输出的“空芯”解决方案
本封面的核心元素是两段空芯光纤,分别代表了两种工作原理的HCFGL。空芯结构提供了光与气体介质相互作用的理想环境,周围的CO?、HBr等分子是光纤内的增益气体,基于粒子数反转原理可实现3.1~4.8 μm中红外波段的激光输出;文字“Visi...
激光稳频技术的核心思想是建立一个频率伺服系统,该技术可以有效克服环境对激光器带来的频率噪声。我们将用PPLN倍频效应、PDH技术和Rb饱和吸收光谱技术演示激光稳频的流程。...
激光器,DFB激光器,半导体二极管,在高速光通信和光子集成电路的世界里,激光器就像整套系统的“心脏”。然而,这颗“心脏”却有一个长期存在的隐患——害怕“回声”。当激光从芯片中发出,经过光纤、调制器和各种片上器件后,总会有一部分光被反射回来;...
【资讯】量子级联激光器(QCL)基于单极性载流子跃迁的红外半导体激光器
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。...
光纤,激光器,光纤激光器,一片微小的芯片上,竟能实现堪比光纤的超低损耗——这项突破正将光子计算、量子传感等前沿技术推向全新高度。近年来,光子集成电路在通信波段已取得显著进展,然而在波长更短的可见光与近红外波段,材料吸收与散射损耗却急剧上升,...
艾瓦激光指峰值功率达到10¹?瓦的超强超短脉冲激光,代表了人类下一阶段可实现的最高峰值功率,为探索极端物理条件下的前沿科学提供了实验平台。面向中国与俄罗斯规划建设的艾瓦级激光装置,以突破峰值聚焦光强为关键目标。...