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  • 202512-3
    空芯反諧振光纖:新一代“高功率光纖激光”傳輸技術

    一、背景介紹高功率光纖激光器憑借其轉換效率高、性能穩定、光束質量好以及結構緊湊等優點,被廣泛應用于工業加工、****、生物醫學、環境監測等各個研究領域,極大推動了人類社會發展。目前,光纖激光器在1µm波段已經實現了20kW連續激光單纖輸出,通過光束合成技術已經突破200kW激光輸出。在輸出激光脈寬方面,光纖激光器通過調Q、鎖模技術可以實現從準連續到飛秒全覆蓋,其中皮秒、飛秒光纖激光器峰值功率可以達到GW量級。在輸出波長方面,通過選用不同的稀土離子摻雜光纖以及光與物...

  • 202512-2
    推動飛秒激光在原子制造領域的應用

    封面展示了原子尺度下激光與材料的相互作用過程。基于飛秒激光直寫的原子制造過程主要通過表層原子修正實現原子結構的加工。封面強調了脈沖激光在原子及近原子尺度制造(ACSM)領域展現出的獨特性能優勢。通過對光與物質相互作用過程的原子級建模與仿真,有效研究了表層原子結構在不同激光能量下的動力學響應。這些工作為推動飛秒激光在原子制造領域的應用提供了理論指導。一、研究背景面向制造3.0時代的原子級制造技術發展迅速,催生了基于飛秒激光的非接觸式加工方案。相比之下,二維材料通過激光燒蝕可以直...

  • 202512-1
    脈沖單頻光纖激光器:相干探測的重要“利器”

    封面展現了脈沖單頻光纖放大器的典型結構,通過對窄線寬、低功率的單頻脈沖種子源進行多級放大,采取多種技術手段克服激光放大過程中的受激布里淵散射、自相位調制等非線性效應,最終實現脈沖單頻激光功率、能量的提升。全光纖脈沖單頻光纖放大器具有結構緊湊、系統集成度高的應用優勢,結合激光自身高功率/能量、窄線寬的特點,在激光雷達、遙感等相干探測領域具有重要應用價值。一、背景介紹高功率和高能量脈沖單頻激光源在相干激光雷達、遙感以及光譜分析等領域具有重要應用。以相干測風雷達為例,隨著航空、氣象...

  • 202511-28
    追光逐電:二維激子光電特性的動態調控

    1、背景介紹在現代信息技術和光電子學領域,探索新型物理效應及其應用成為推動科技進步的關鍵動力。在摩爾定律逼近物理極限背景下,探索突破傳統半導體材料限制的新型材料和技術尤為重要。激子作為電中性、類氫型玻色子準粒子,有望結合電子和光子優勢,促進光電系統互連,在下一代光電子學器件中展現巨大潛力。由于量子限域效應、介電屏蔽作用減弱,二維TMDs半導體中的激子具有納米級的玻爾半徑和高束縛能(高達500meV),使激子器件集成、室溫操控激子等成為可能,并且反演對稱破缺和自旋軌道耦合導致二...

  • 202511-27
    多橫模激光器的原理、實現和應用

    一、背景介紹隨著激光技術的發展,人們對激光腔的理解不斷深入,激光器的控制技術也日益成熟,引發了對多模激光器的研究熱潮。多模激光器打破了傳統單一模式的限制,提供了更豐富的物理現象,并拓展了激光器的應用場景。那么,什么是多模激光器呢?搞清楚這個問題首先需要理解什么是激光的模式。本文所探討的橫模主要基于激光的空間相干性進行定義:達到穩定振蕩后,激光光場中彼此相干的空間點屬于同一橫模,互不相干的空間點屬于不同的橫模。不同的激光器結構具有不同的本征橫模,例如傳統圓形鏡、方形鏡球面腔分別...

  • 202511-26
    超快激光并行加工:速度與精度的結合

    一、研究背景單晶金剛石因其高硬度、高導熱性和低熱膨脹系數等特性,在紫外(~225nm)到太赫茲(THz)頻率,甚至微波區域(~8000μm),具有低群速度色散和高透過率,廣泛應用于航空航天、生物醫學、集成光子學器件、精密光學元件組、微機電系統等領域。金剛石表面微納結構的高效率、高精度制備,成為制約金剛石功能器件商業應用的關鍵問題。超快激光因其超高的峰值功率,可以精準控制材料的光能吸收,具有加工精度高、熱效應小、環境要求低等優勢,是加工金剛石微結構的理想工具。采用常規激光加工技...

  • 202511-25
    顯微多光譜成像:快速識別病變細胞

    封面展現了多光譜成像技術在醫學研究中的應用。將皮膚鱗癌中的細胞視作星系,利用精細的多光譜成像,觀察這些“星系”間的相互作用及演變過程。在該技術中,細胞被藝術化為星系和恒星,并被置于廣闊的宇宙背景中,以此強調腫瘤細胞在微環境中的復雜性,以及它們與星系動態的相似性。多彩的光束代表不同的光譜范圍,每種顏色對應揭示了組織中特定的生物標志物或病理狀態。這種視覺呈現使我們能夠清晰地區分正常與癌變細胞間的差異,類似于天文學家通過光譜來識別不同的天體。該方法為病理學研究提供了新思路,展示了科...

  • 202511-24
    “激光光刻技術”無機材料飛秒激光3D打印術

    一、背景介紹飛秒激光3D打印技術實現的二十多年里,基于雙光子聚合原理實現的百納米級打印分辨率及強大的三維成型能力使之順利地應用到了微機械、微光學、微電子、生物醫學等多個領域。利用光刻膠共混無機功能材料等手段,還可以實現含有金屬、半導體、介電、玻璃等無機功能組分的精細結構,進一步拓展了其功能化應用。然而依賴于聚合物骨架的三維結構影響了電學連通及光學性質,通過熱處理等手段去除有機部分后不可避免會產生缺陷等結構性破壞,這些問題阻礙了飛秒激光3D打印應用于高性能功能器件制造。近年來,...

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