结构照明显微镜(SIM) 是一种能够获得宽视场、高时间分辨率和低光毒性的方法。标准SIM大约可将空间分辨率提高到光学系统衍射极限的两倍。因为SIM旨在实现非常高的空间分辨率,所以DOF通常非常小,这意味着SIM需要高水平的焦距控制,限制了显...
【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】多波长高速量子阱纳米线阵列微LED助力新一代片上光通信芯片
目前大多数微纳LED研究主要集中在基于可见光的III-V族氮化物材料系统,而工作在通信波长范围的高速红外微纳LED仍处于萌芽阶段。除了是上述提到的光子集成电路的核心部件之外,这一波段的微纳LED器件也是其它新兴技术,例如下一代可见光通信技术...
【资讯】水导激光环切制孔技术,解决航空发动机高温构件高质高效加工难题
飞秒激光器,单脉冲激光器,飞秒激光偏振, 封面呈现了随着先进航空发动机服役性能的不断提升,新一代高温构件,需采用SiCf/SiC 陶瓷基复合材料和气膜冷却技术。水导激光加工具有加工距离长、无加工残渣和加工效率高等优点,适用于 SiCf/Si...
封面展示了一种片上集成微纳结构的红外偏振探测器的工作模式。该器件通过像素级偏振敏感微结构实现红外入射光的全偏振信息解耦,并在像素级光吸收区将解耦后的偏振信息转换为电信号。随后,对读出电信号进行校正与重构,以实现被测目标全偏振特征的实时提取。...
【资讯】飞秒激光成丝技术因其独特的物理特性,被广泛应用于诸多领域。
飞秒激光器,等离子体光源,封面展示了利用等离子体衍射技术研究飞秒激光成丝内部不对称性的实验场景。钛宝石飞秒激光在空气中聚焦产生光丝,另一束探测光穿过光丝中的等离子体,其波前会记录下等离子体的分布情况。由此产生的弯曲衍射条纹表征了光丝内部等离...
全息显示能够直接重建目标场景中物体的物理光波,使得人眼能够最自然地观察显示信息,因此被认为是终极的显示技术方案之一。全息显示中,空间光调制器(SLM)是最核心的器件,对照明光进行调控。...
【资讯】“超快激光成丝及应用”纳米金溶液中的飞秒激光成丝研究
封面展示了近红外飞秒激光的作用场景:激光经透镜聚焦于掺有纳米金颗粒的液体后,在聚焦区域附近通过克尔自聚焦与等离子体的共同作用形成光丝,并辐射出宽带超连续谱。局部金色高亮区域代表纳米金颗粒表面等离子体对局域场的增强效应,密集的气泡象征光丝诱导...
窄线宽、低噪声级联金刚石拉曼激光器受激拉曼散射(stimulated Raman scattering, SRS)作为一种无空间烧孔效应且可实现波长高效转换的三阶非线性光学效应,是获得窄线宽、特殊波长激光输出的有效手段。...
搭建的基于光声温度精准调控的新型光热治疗系统如图1所示。分别利用超短脉冲激光器(532nm,探测激光)及连续型激光器(808nm)输出脉冲与连续激光,实现感兴趣区域光声信号的激发以及加热,通过成像算法将光声信号转换成光声图像,来寻求光声图...
2023年,诺贝尔物理学奖表彰了极紫外高次谐波产生的实验技术,实现利用阿秒(1018分之一秒)量级时间宽度的极紫外激光脉冲研究各类物质中的电子运动,具有划时代的科学意义。...