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技術文章

Technical articles

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  • 20262-12
    鎖模激光器產生的光學相干超短脈沖,已推動與技術取得革命性進展

    鎖模激光器產生的光學相干超短脈沖,已推動現代科學與技術取得革命性進展。這類脈沖通常源于耗散孤子的形成,產生取決于能量激發與損耗之間的平衡。圖1:PT對稱激光器中的鎖模原理圖2:失諧detuning與增益的影響近日,比利時布魯塞爾自由大學JesúsYelo-Sarrión,Fran?oisLeo&Simon-PierreGorza在NaturePhotonics上發文,利用宇稱時間對稱性概念,調控了能量激發與損耗之間平衡,在線性耦合環形諧振腔中,實現了一種新型激光耗散孤子。圖3...

  • 20262-11
    自由電子激光,納米級超快晶格,鈦酸鍶SrTiO

    基于超快光學激光的技術,以飛秒至阿秒的時間分辨率,在物質固有的時間尺度上,探測原子級過程。然而,光學激光的長波長特性阻礙了在納米尺度空間特異性上進行探測與操控。硬X射線自由電子激光的研究進展,推動了X射線瞬態光柵光譜學的發展,利用納米尺度的X射線駐波,對元elementary激發進行相干調控。迄今為止,在納米尺度實現該技術,一直面臨挑戰。圖1:實驗裝置示意圖。近日,斯坦福大學HaoyuanLi等聯合SLAC國家加速器實驗室Zhu,Diling等在NaturePhysics上發...

  • 20262-10
    光學諧振腔-X射線自由電子激光XFEL

    激光器的發明,通過提供強相干可見光變革了光學領域,但將該概念擴展至X射線波段,一直受制于缺少合適的增益介質與反射鏡。當前硬X射線自由電子激光(XFEL)設施,通過高峰值電流電子束,在長波蕩器中單次通過自放大自發輻射放大散粒噪聲,實現了高亮度,但時間與光譜結構呈現噪聲較多、多峰分布的局限。腔基X射線自由電子激光Cavity-basedX-rayfree-electronlaser,CBXFEL,通過在布拉格反射腔內循環光譜濾波后的X射線脈沖,有望實現高重復頻率電子束同步。圖1:...

  • 20262-9
    羅丹明6G-微球摻雜光子晶體纖維的隨機激光發射

    我們報道了一種摻雜不同增益介質的光子晶體隨機光纖激光器(RFL)的實現。通過可變條紋長度技術研究了器件的小信號增益,以及聚乙烯吡咯烷酮(PVP)聚合物對隨機激光的影響。由于散射平均自由程的增加,PVP顯著改善了RFL的特性。我們還系統測量了隨機激光參數,包括閾值、線寬和偏振特性。最后,利用隨機激光器的時變理論解釋了激光光譜的演化過程。綜上所述,我們展示了摻雜R6G染料與聚苯乙烯微球的光子晶體光纖產生的隨機激光現象。聚乙烯吡咯烷酮(PVP)能顯著增強發射特性,包括發射強度、譜線...

  • 20262-6
    智能工業制造加速鍵:光纖激光誘導擊穿光譜的快速檢測

    1.研究背景在現代制造業中,材料中元素含量的微小波動,往往會直接影響產品的強度、耐蝕性和使用壽命,因此“成分快檢”成為生產線上至關重要的一環。傳統的激光誘導擊穿光譜(LIBS)技術雖然具備無需制樣、多元素同時檢測等優勢,但多數系統仍依賴低重頻固體激光器,單次測試往往需要數秒才能獲得一幅光譜,難以跟上高速生產線的節奏。與此同時,體積龐大、冷卻復雜、抗震性能和長時間連續運行穩定性不足,也制約了傳統LIBS走向真正意義上的在線、實時檢測。為打破速度瓶頸,高重頻、功率穩定、結構緊湊的...

  • 20262-5
    亞納秒微片激光器的應用場景:硬脆材料加工與精密探測的利器

    亞納秒微片激光器是一種結合了亞納秒級短脈沖寬度與微片激光器緊湊結構的激光設備,在工業加工、科研探測及生物醫療等領域展現出特殊優勢。亞納秒微片激光器的關鍵性能指標包括:脈沖能量:單脈沖能量可達80μJ,滿足高能量密度加工需求。峰值功率:峰值功率超過50kW,遠高于傳統納秒激光器,適合硬脆材料的高效去除。重復頻率:支持1Hz~100kHz可調,靈活適應不同加工速度與精度要求。光束質量:可確保加工邊緣清晰、熱影響區小。環境適應性:工作溫度范圍大,抗振動性能好,適合工業現場或野外環境...

  • 20262-5
    非線性光學晶體NH4B4O6F,真空紫外激光輸出

    全固態真空紫外光源以其體積小、成本低、綜合性能好等特點,具有重要戰略意義,非線性光學晶體是其核心材料。新疆理化技術研究所(以下簡稱新疆理化所)潘世烈團隊聚焦真空紫外非線性光學晶體材料領域基礎研究和關鍵核心技術,經過長期不懈的探索與創新,成功研制出氟化硼酸銨(ABF)晶體,同時攻克其大尺寸晶體生長和器件加工技術難題,采用雙折射相位匹配技術,實現直接倍頻真空紫外激光158.9nm輸出,為緊湊、高效的全固態真空紫外激光器提供了全新的關鍵材料體系,將在精密制造、前沿科研等領域發揮重要...

  • 20262-4
    微結構等離子體靶實現高強度緊聚焦激光脈沖

    研究背景隨著超短強激光技術的成熟,激光峰值功率已達到拍瓦量級,并正向艾瓦乃至澤瓦邁進。然而,傳統固體光學元件固有的損傷閾值限制了其可操控的激光強度上限,使得許多依賴光強的前沿物理研究遭遇瓶頸。相比之下,等離子體作為一種光學介質,其損傷閾值比固體材料高出數個數量級,為操控相對論強度激光脈沖提供了機遇。近年來,等離子體光柵、等離子體鏡、等離子體全息術等一系列等離子體光學元件相繼被提出,展現出等離子體在調控激光波前、偏振與強度方面的巨大潛力。作為應用廣泛的衍射光學元件之一,菲涅爾波...

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