超快激光器,飞秒激光器,脉冲激光器,受凝聚态拓扑启发,光子拓扑绝缘体凭借其独特的光学特性(如具有单向传输的手性边界态)和丰富新奇的物理现象受到广泛关注。超快激光直写技术具有高精度的快速三维微纳加工能力,可以在玻璃内部形。波导结构,是研究和实...
光学相干断层成像系统OCT,光学成像,OCT成像系统,光学相干层析血流造影技术(OCTA)可以实现活体、三维、毛细血管级分辨率的血流造影,具有非侵入、无标记的特点。OCTA在应用上受到数据处理速度的限制。实时图像是操作员获取OCTA数据质量...
【资讯】蝶形高速调制VCSEL激光器:为何成为高速通信的明日之星?
在数据中心爆发式增长的今天,一种名为“蝶形高速调制VCSEL激光器”的技术正悄然掀起光通信领域的革命。当你刷着4K视频或进行云端协作时,或许正是它在背后支撑着海量数据的闪电传输。...
封面展示了低轨卫星通过激光链路构建星间通信网络的情景。多颗小卫星围绕地球运行,通过红色激光束进行点对点高速数据传输,不同于传统无线电通信,激光通信具备传输速率高、延迟低、抗干扰强等优点,能满足未来全球高速网络的需求。...
锁模激光器在很多领域已经获得了广泛应用,例如光学频率梳、精密制造、光纤通信、激光雷达等。锁模光纤激光器作为一个便捷的桌面化非线性系统,在基础科学领域也发挥着重要作用,例如锁模光纤激光器为非线性科学研究提供了理想的平台。由于锁模激光器中存在复...
自2015年美国华盛顿大学徐晓东教授课题组报道了第一个基于二维TMDC材料的微纳激光器,在低温下实现了激光发射,从此拉开了二维材料激光器研究的序幕。他们将单层WSe2转移到在磷化镓材料上制备的光子晶体微腔上(图1(a)),通过移除光子晶体上...
自1990年双光子显微镜(Two-photon microscopy, 2PM)被首次报道以来,基于飞秒激光的非线性效应,双光子显微镜相较于常规连续光激发的显微镜(如共聚焦显微镜),具有两个明显的优点:①双光子激发波长更长,一定程度上可减少...
基于全光纤光源及自由空间脉冲压缩器的光纤啁啾脉冲放大技术(FCPA)常常用来获取高功率飞秒脉冲激光输出,同时,基于非线性频率变换技术的新型超短脉冲光纤光源的发展也为1μm波段飞秒脉冲激光的研制提供了新的思路。...
等离子体光源,极紫外光源,EUV光源与泵浦探测系统,封面展示了双色激光聚焦形成的等离子体光丝,光丝内正负带电粒子的微观运动轨迹被艺术化为星云,它们既在双色激光场与等离子体环境中各自独立运动又彼此相互影响。这个高度非线性过程激发了与带电粒子运...
【资讯】暗激子-超快纳米成像 | Nature Photonics
报道了超快暗场动量显微镜,以55fs时间分辨率和480nm空间分辨率,表征了时空分辨转角WSe2/MoS2异质结构中的暗激子形成动力学。还直接绘制了电子和激子结构的空间不均匀性,并将暗激子形成和弛豫动力学相关联。...
高功率光纤激光器由于电光效率高、光束质量好、结构紧凑等优点,在生物医疗、激光加工、**安全等领域得到了广泛的应用,而相干偏振合成技术是光纤激光器获得高功率输出的一种有效方法。...
微纳光电子学研究微纳结构中物质与光波/光子的相互作用,为光电子技术的创新发展提供了新的物理机制和实现手段。光与物质之间的相互作用本质上可以理解为各种基本粒子和准粒子之间的相互作用,微纳结构可以操控声子、表面等离基元等准粒子的特性及其与光子、...