飞秒激光作为一种具有高峰值功率的“冷加工”手段,在实现纳米材料的原位图案化生长方面具有独特的优势。本文对飞秒激光诱导纳米材料的图案化生长的研究进展进行了综述,揭示了该领域所面临的挑战,并展望了该领域的发展趋势。...
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(...
超短脉冲激光一般是指时间宽度小于10-12秒的激光脉冲,其具有脉宽窄、峰值功率高的特点。随着电子和信息器件集成度的提高,实现高质量、低损伤和高可靠性的电/光互连已成为研究热点之一,与传统的电子束加工和连续激光加工相比,超短脉冲激光加工由于具...
皮秒和飞秒光纤激光器的出现,为工业和学术界带来了革命性的超快加工工具,其小巧且易于维护的特点备受推崇。这些激光器在材料加工、显微光谱以及科学应用等多个领域均展现出广泛的应用潜力。随着保偏光子晶体光纤、被动和主动锁模腔、半导体饱和吸收镜以及频...
【资讯】“激光微纳制造”飞秒贝塞尔光束直写助力光子晶体快速制备
光子晶体是一种在光学尺度上具有周期性介电结构的材料,可以产生被称为光子带隙的“禁止”频率。通过对材料内部结构进行设计和制备,可以实现不同的禁止频率,使人们操纵和控制光子成为可能。基于这种特性,光子晶体被广泛应用于新型光电器件集成、光通信及传...
光纤气体激光器是随着空芯光纤的出现而发展起来的一类新型光源。空芯光纤中的气体为增益介质。空芯光纤可以将泵浦光约束于直径为数微米至数十微米的纤芯内进行长距离传输,极大增强光与气体的相互作用,大大降低气体激光的出光阈值。...
【原创】激光锁频实验——将780nm DFB锁定于Rb饱和吸收峰
首先,一台自由运转的780nm DFB激光器启动后,输出激光,然后,通过1/2波片和PBS的组合,将光束一分为二,同时控制两束光的功率比例。一般来说,pump光的功率要远大于probe光。通过控制一对反射镜,让pump光正好反向打回Rb原子...
中红外氟化物光纤超短脉冲激光在半导体材料加工、超连续泵浦、多光子显微镜、强场物理等方向有着广阔的应用前景,成为近年来激光技术发展的重要前沿方向之一。...
超快激光加工是灵活制备微纳米结构的可靠手段,但衍射极限制了其纳米结构的制备能力,且制备效率低下。针对以上问题,清华大学材料学院钟敏霖教授课题组开展了十多年的系统研究,发展了一系列超快激光微纳结构制备与双级精确调控新方法,探索了超快激光制备的...
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。...
“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。...
利用飞秒激光双光子聚合技术,制备受pH驱动的形状可调的双面神微柱。该微柱由pH敏感的水凝胶聚合而成,其体积可随pH值的变化而变化。当pH值小于9时,水凝胶结构发生收缩,反之则膨胀。...