快鲤鱼
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超快非线性光学技术之六十七 低重复频率的光学频率梳
光学频率梳在光频计量、高精度激光光谱学和光频标准等领域有重要应用。传统的固态和基于光纤激光器的振荡器设计,重复频率通常在MHz到GHz范围内,降低光频梳脉冲重复频率可提高脉冲能量,有利于非线性频率转换
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超快非线性光学技术之六十六 可调谐中红外泵浦、远紫外探测的时间分辨 ARPES
角分辨光电子能谱(angle resolved photo emission spectroscopy,ARPES)基于光电效应,可以直接获取电子的动量和能量从而得到材料的电子结构信息。利用超快激光,
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超快非线性光学技术之六十五 用于快速光谱分析的GHz中红外频率梳
深入认识化学反应路径的关键是化学反应装置可控且能够原位检测。其中理想的原位检测方法要求既能探测尽可能多的化学物质,又能达到较高的特异性和准确性,还能在合适的反应时间尺度内工作。本文报道了工作在中红外波段的1 GHz双光梳光谱系统,能够满足上述要求[1]
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超快非线性光学技术之六十四 太赫兹驱动的量子顺电体中的局域偶极相关
在量子顺电体(Quantum Paraelectrics, QPEs)中,例如SrTiO,原子核零点振动会阻止软极化模的完全软化[1]。这种量子涨落妨碍了QPEs中长程铁电序的形成 [2]。近几十年来,通常利用掺杂和施加应力手段来恢复QPEs中的隐藏铁电相 [3-5]
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超快光纤激光技术之四十八 可广泛调谐兆瓦峰值功率飞秒光源
采用长波长(1300 nm和1700 nm)激发的三光子荧光显微镜(three-photon fluorescence microscopy, 3PM)能够超越双光子显微镜的深度极限将成像向组织更深处推进,并促进神经科学、免疫学和癌症生物学的发展与进步
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超快非线性光学技术之六十三 超快激光驱动的THz源
太赫兹波(THz)是一种电磁波,在电磁波谱上位于红外与微波之间。太赫兹光子能量在1-10 meV范围之间,在光谱分析、医疗成像、移动通信方面都有非常广阔的应用场景。THz产生通常基于瞬态电流辐射,本文将介绍3种常见的THz产生方式
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超快非线性光学技术之六十二 片上飞秒脉冲放大
片上集成的飞秒激光在即时诊断、生物医学成像、便携式化学传感和雷达导航等领域具有广阔的发展前景。然而,由于集成波导的宽度通常在百纳米量级,光脉冲在芯片上的放大过程中极易积累大量的非线性相移,导致脉冲的非线性失真乃至器件的损伤
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超快非线性光学技术之六十一 紫外毫焦亚5 fs脉冲产生技术
在超快光学领域,紫外波段的超短激光脉冲在研究原子和分子尺度电子的超快动力学过程中发挥着关键作用。为了获得更高精度的时间分辨率,脉宽小于5 fs的高能量紫外脉冲在化学反应、分子生物学现象和物质表面反应的研究中尤为重要
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超快非线性光学技术之六十 钍-229核钟与锶原子钟的频率链接
光学原子钟是目前世界上最精确的计时工具,通过原子核外电子能级跃迁实现对频率和时间的精确测量,精度可达,其性能受限于原子跃迁线宽以及外部环境影响。基于核能级的时钟理论精度可比原子钟高10倍,且对环境不敏感,有望为精密测量和基础物理研究提供新手段
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超快非线性光学技术之五十七 基于凹凸多通腔体的光谱展宽与脉冲压缩
高能量、窄脉宽、高峰值功率的超快激光在激光等离子体加速器、阿秒科学、THz和X射线光源等领域中有广泛应用。为了产生宽度小于 100 fs、甚至短到少光学周期量级的飞秒脉冲,往往需要采用脉冲压缩技术,其主要可分为光谱展宽和色散补偿两部分
光学 2024-10-16 -
超快非线性光学技术之五十六 近紫外光子计数双光梳光谱
光学频率梳由等间距相位相干的梳齿构成,可以精确测量光的频率,是光学计量和光谱测量领域之中最重要的光源。双光梳光谱学是一种使用光学频率梳光源的大带宽高分辨率光谱测量技术,可以记录两个重复频率中存在微小差异的光梳光源之间的干涉图样
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超快非线性光学技术之五十四 基于多薄片的绿光脉冲压缩技术
超短波长的相干光源对于原子和分子系统、先进纳米材料、等离子体和生物成像系统的研究至关重要。该波段产生的技术之一是高次谐波产生过程,它涉及到从飞秒激光器或光参量放大器到极紫外(EUV)或软X射线频率的紫外-可见-红外脉冲的波长转换
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超快非线性光学技术之二十五 下一代超低噪声光纤超连续源
2 μm波段的超短脉冲光源和光学频率梳在光谱学和精密测量等领域发挥着重要作用。此外,以2 μm作为跳板将光谱进一步展宽至中红外波段(2-20 μm)更加凸显了其关键地位。比较传统的实现2 μm超快高能
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超快非线性光学技术之二十四 双OPO驱动差频产生的5-20 μm中红外光源
利用脉冲间差频产生(DFG)是获得超快长波中红外光源的有效手段。在这种装置中,一般通过改变泵浦光和信号光的波长并将中红外晶体旋转至一定角度来满足相位匹配条件。然而,旋转晶体时不可避免地造成输出光束偏移,在某些应用中需要其他的装置来保证稳定的光束指向
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超快非线性光学技术之二十一 新型非线性光学器件:周期极化铌酸锂波导
具有二阶非线性效应的晶体被广泛应用于二次谐波(SHG)、和频(SFG)、差频(DFG)、光参量放大(OPA)等光学频率转换过程,其非线性和色散特性影响着频率转换的效率和带宽。在频率转换过程中,由色散特
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超快非线性光学技术之二十 高效非线性压缩薄片振荡器脉冲
目前少周期量级的脉冲产生主要基于后置压缩的高功率、高能量的超快光参量放大系统。这种光参量放大少周期系统装置复杂、昂贵,而且仅限于kHz重复频率。尽管高功率多MHz重复频率系统在提高(时间分辨)光谱应用
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超快非线性光学技术之十六 利用多通腔压缩产生高功率少周期脉冲
高功率、少周期驱动激光器可以应用于电子加速、极紫外相干衍射成像和瞬态吸收光谱以及孤立阿秒脉冲的产生。目前少周期光源的获得主要有参量放大或者利用空芯光纤进行非线性压缩这两种方式,但二者都无法获得千瓦量级的少周期激光光源
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超快非线性光学技术之十五
中红外的波长范围在2-20um,很多分子的指纹图谱也在这个区域。因此,超快中红外光源在气体探测以及光谱学上有着重要的应用。产生超快中红外光源一般需要三个重要部分:激光泵浦源、非线性转换方法和非线性中红
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超快非线性光学技术:双色散零点波导中的定向超连续谱产生
近二十年来,超连续谱产生的研究引起了研究人员的广泛关注,特别是强导波性能波导的出现彻底改变了这一领域。微结构光纤(MSF)和基于非线性材料的波导(比如氮化硅波导),是两种典型的强导波性能波导。硅基光学
超快非线性光学技术 2020-10-18 -
超快非线性光学技术之八 多芯光纤中的超连续产生
多芯光纤是一种新型光纤,这种光纤的包层中存在距离较近的多根纤芯,纤芯之间可产生较强的耦合,从而使各个纤芯内的光场成为一个整体,可用于光放大、脉冲压缩、超连续产生、光场调制、光子弹产生等过程。正六边形7
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超快非线性光学技术之七:色散交替介质中的超连续谱产生及脉冲压缩
当高强度的超快光脉冲在光纤和集成波导中传播时,通过自相位调制等非线性效应可以产生相干的超连续谱。由于色散的存在,超过一定传播长度后,光谱展宽逐渐停滞,需要增加输入峰值功率才能进一步展宽光谱。Haide
超快非线性光学技术 2020-08-17 -
超快非线性光学技术之六:超连续谱中色散波产生的半解析理论
在过去30年中,在具有三阶非线性的波导中产生超连续谱(Supercontinuum)一直是超快非线性光学中的重要研究课题,其背后的物理机制包含多种非线性过程,色散波产生(Dispersive wave generation)是其中非常重要的一种
非线性光学技术 2020-08-17 -
超快非线性光学技术之五:时域全反射和波导
麦克斯伟方程在时间和空间具有一定的对偶性(duality),比如空间上高斯光束的衍射与时间上高斯脉冲在具有负群速度色散的光纤中传输就具有这样的关系。科学家们对光的空间传输性质已经进行了几百年的研究,取得了丰硕成果
超快非线性光学技术 2020-08-16 -
超快光纤激光技术之六:基于多芯光纤的激光系统
基于单芯光纤的激光放大器受限于自聚焦等非线性效应,在功率提升方面遭遇瓶颈。使用大模场面积光纤可以提升放大功率,但较大的模面积会引入高阶模式,在高泵浦功率下出现横模不稳定影响光斑质量。多路激光的相干合成是一种提升光纤单纤芯放大功率上限的方案
超快光纤激光技术 2020-08-16 -
基于光纤OPCPA的高能量1300 nm/1700 nm超快光源
波长为1300 nm和1700 nm的激光光源在工业焊接和生物医学等领域有着潜在的应用前景。在工业焊接方面,由于烃键对1700 nm波段的高吸收率,该波长激光光源可用于某些聚合物和塑料的焊接;在生物医
光纤OPCPA 2020-08-15 -
芬太尼现场快检与物联网解决方案
毒品是全人类的公害,毒品问题治理事关人类前途命运。2019年5月1日起,我国正式整类列管芬太尼类物质。防控芬太尼走私泛滥,实现对毒品流通的各个环节的有效管控,需要建立高效现场快检系统与可靠地物联网检测平台, 严格管理境内芬太尼类毒品的非法制造与运输
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iPhone11 Pro/Pro Max :后置三摄,18W 快充,8699 元起售
北京时间 9 月 11 日凌晨一点,苹果召开秋季发布会。在 iPhone 11 发布后,iPhone 11 Pro 来了,这是第一部被称为 “Pro” 的 iPhone,首先来看看这 “Pro Des
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光脉冲可实现无能耗超快计算
据物理学家组织网15日报道,科学家已经创建了用光脉冲代替电力进行超高速计算的方法,新方法使用磁铁来记录计算机的数据,几乎没有能耗,使人们能在不支付高额电力成本的情况下获得更快的处理速度。
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