新型晶體輸出創紀錄超短波長激光
新型晶體讓激光技術邁上新臺階。中國科學院新疆理化技術研究所潘世烈團隊成功創制出一種名為氟化硼酸銨(ABF)的新型晶體,并利用它獲得了波長為158.9納米的真空紫外激光。這一突破為開發緊湊、高效的全固態真空紫外激光器提供了關鍵材料,未來有望在精密制造、前沿科研等領域大顯身手。相關研究成果29日在線發表于《自然》雜志。真空紫外激光是一種波長極短、能量極高的特殊激光,也是前沿科學研究、高精密加工等領域不可或缺的工具。要產生這種激光,需要一種特殊的晶體材料。此前,由中國科學院院士陳創天等創制的氟代硼鈹酸鉀晶體(KBBF),是國際公認的里程碑式材料。長期以來,它是唯一能穩定產生200納米以下激光的實用晶體。“然而,全球激光技術突飛猛進的發展對晶體的輸出波長、輸出能量等提出了更高要求。因此,研發出性能更優的新型晶體,一直是全球科學家努力的目標。”論文通訊作者潘世烈說。在這項研究中,潘世烈團隊提出了真空紫外非線性光學晶體氟化設計及性能調控的新......閱讀全文
歐盟亞毫米超短波技術獲得突破
歐盟第七研發框架計劃(FP7)提供150萬歐元資助,總研發投入200萬歐元,由歐盟3個成員國瑞典(總協調)、德國和丹麥,7家科研機構跨學科科技人員組成的歐洲TERACOMP研發團隊。經過3年多時間的努力,成功研制出一款目前世界上最先進的“太赫茲接受器”(Terahertz Receiver),在
邁克爾遜干涉儀的HeNe激光器的激光的波長是多少
干涉儀中的He-Ne紅光激光器的波長632.8nm其他波長段的He-Ne激光器還有543nm、594.1nm、611.9nm
高功率紫外激光器短波長,高峰值成切割碳纖維
瑞豐恒15w高功率紫外激光器切割碳纖維為什么碳釬維切割選擇了瑞豐恒高功率紫外激光器?高功率紫外激光器短波長,高峰值成切割碳纖維?碳纖維是經環氧涂層處理和石墨壓迫的碳化纖維之稱的,其優點是重量輕,抗張強度高,在所有密度低的人造合成手柄材料中,也是堅固的。目前,在許多較為的產品上,碳纖維有著廣泛的運用。
空天院實現超快波長切換的長波固體激光光源
2023年2月,在中國科學院儀器設備研制項目的資助下,空天信息創新研究院激光工程技術研究中心基于聲光偏轉器(AOD)調諧技術和光參量振蕩技術(OPO)實現了8.0-8.7μm長波激光的可調諧超快波長切換,波長切換時間優于100μs,波長個數≥70個,單個波長譜寬≤30nm。該激光器能夠在長波波段快速
石墨烯拉曼光譜測試詳解-(五)激光器波長的選擇
從紫外、可見到近紅外波長范圍的激光器均可用作拉曼光譜分析的激發光源,激光器波長的選擇對實驗結果有著重要影響,典型的激光器如下:紫外:244nm,257nm,325nm,364nm可見:457nm,488nm,514nm,532nm,633nm,660nm近紅外:785nm,830nm,980nm,1
中紅外實現飛秒激光脈沖-波長覆蓋6.816.4μm波段
擴展激光波長范圍是光譜學的重要內容之一,得益于超快光學的快速發展,目前人們已產生了振蕩頻率覆蓋從太赫茲、紅外、可見、極紫外乃至X射線的相干輻射,極大地推進了光科學挑戰極限的能力。特別是近年來在阿秒脈沖激光、光學頻率梳、超強物理等研究中,紅外飛秒激光作為取得新突破的基礎和關鍵,引起了人們
RP-Fiber-Power-摻釔光纖激光器,自動解算輸出波長
該范例為摻釔光纖激光器模型,可自動計算激光器輸出波長。因此,需定義多個信道,波長間隔為5nm,軟件將分析給定條件下哪個信道輻射激光。(兩個信道具有相似增益的情況下將出現問題)腳本程序設定了laser_wavelength()用戶自定義函數,分析輻射信道,通常此信道具有較高的輸出功率。圖3中可新奇的觀
PRL:徐至展等在中紅外強場物理領域獲重要發現
我國科研人員近日在中紅外強場物理前沿研究領域獲得重要成果:利用上海光機所強場激光物理國家重點實驗室新近建成的可調諧中紅外波段的超強超短激光平臺,開展了強場原子閾上電離的實驗與理論的深入研究,從實驗中發現了中紅外新波段(例如,2000nm波長)強光場中,原子的閾上電離電子能譜在低能端出現了令人驚異
更快,更精細的分子指紋
越來越強大、復雜的中紅外(MIR)光源的出現,如量子級聯激光器,激發了人們對“分子指紋”的興趣。“原則上,使用這種激光光譜學可以讓科學家探測生物樣品中的單個鍵振動,從而在復雜的生物系統中創建一個獨特的、類似指紋的整個分子組合特征。”但在這樣的測量中,來自分子標記的微弱信號可能會消失在用于激發分子
gfp激發波長和發射波長
gfp激發波長是488nm,發射波長是507nm。gfp是綠色熒光蛋白的簡稱,是一個由約238個氨基酸組成的蛋白質,從藍光到紫外線都能使其激發,發出綠色螢光。雖然許多其他海洋生物也有類似的綠色熒光蛋白,但傳統上,綠色熒光蛋白指首先從維多利亞多管發光水母中分離的蛋白質。綠色熒光蛋白主要應用1.由于熒光
多模激光器鎖模的方法
鎖模最早是在He-Ne激光器內用聲光調制器實現的,后在氬離子、二氧化碳、紅寶石、釔鋁石榴石等其他激光器中都用內調制方法實現鎖模。后來又出現了可飽和吸收染料鎖模。隨著鎖模技術的發展,推動了超短脈沖測試技術的發展,后來又反過來推動了鎖模技術的發展。1968年開始的橫模鎖定的研究,隨后又進行了縱橫模同時鎖
光信息存儲又出“新星”
光信息存儲要求所用材料具有長期穩定、成本相對較低、受環境的影響較小、響應速度快、可重復寫入、儲存容量大等特點,如金屬納米顆粒,石墨烯及稀土發光材料等都有報道用于信息儲存。 近日,華南理工大學發光材料與器件國家重點實驗室/材料科學與工程學院董國平教授團隊實現了以玻璃中形成的鈣鈦礦量子點作為關鍵
超短碳納米管研究取得新進展
自從1991年被發現以來,碳納米管這種一維形式同素異形體開啟了碳材料的新紀元,其性質及應用依賴于其結構參數。雖然碳納米管通過可控合成可以實現直徑的精確可調,但是其軸向長度的控制卻非常困難。然而碳納米管的長度將顯著影響其宏觀性能。例如超長碳納米管能夠在宏觀尺度上體現其獨特的材料性能,超短碳納米管則
上海光機所在雙光束飛秒激光組束研究中取得進展
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理實驗室研究員梁曉燕課題組在基于鈦寶石啁啾脈沖放大器(CPA)結構的低重頻雙光束相干組束研究中取得新進展,為相干組束技術在超強超短激光領域的應用提供了理論和實驗指導。相關成果發表在[Optics Letters 44, 17, 4379 (2019
朱健強團隊提出等離子體透鏡時空濾波信噪比提升技術
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所在超短脈沖激光時空特性調控提升研究方面取得新進展。高功率激光物理聯合實驗室朱健強團隊與以色列耶路撒冷希伯來大學教授Arie Zigler合作,提出一種新型重頻超短脈沖激光時空信噪比提升技術——等離子體透鏡時空濾波技術,并對該技術的提升效果進行了實驗驗證。相關
激光誘導擊穿光譜技術取得了哪些全新突破
激光誘導擊穿光譜技術是通過超短脈沖激光聚焦樣品表面形成等離子體,進而對等離子體發射光譜進行分析以確定樣品的物質成分及含量。超短脈沖激光聚焦后能量密度較高,可以將任何物態(固態、液態、氣態)的樣品激發形成等離子體,LIBS技術(原則上)可以分析任何物態的樣品,僅受到激光的功率以及攝譜儀&檢測器的靈敏度
武漢物數所“雙波長高空探測激光雷達”獲優秀ZL獎
11月18日,從湖北省知識產權局獲悉,由中科院武漢物理與數學研究所龔順生、程學武等申請的“雙波長高空探測雷達”(ZL 00 115964.X )獲得第三屆湖北省優秀ZL獎。 “雙波長高空探測激光雷達”發明ZL由武漢物數所激光雷達課題組龔順生研究員等人2000年申報,2004年
高性能水下亞波長鈣鈦礦單模激光器研究取得進展
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室與中國科學院大學杭州高等研究院、華中科技大學合作,以激光器小型化為牽引,基于對鈣鈦礦增益機理的研究,實現了亞波長尺度的高性能鈣鈦礦水下單模激光。相關研究成果以Water-resistant subwavelength perovskit
我國飛秒脈沖激光參數準確度國際領先
中國計量科學研究院超短脈沖激光測量研究取得突破性進展我國飛秒脈沖激光參數準確度國際領先 日前,由中國計量科學研究院承擔的國家“十一五”科技支撐課題“飛秒脈沖激光參數測量新技術研究”通過專家驗收。該課題自主研制的飛秒脈沖自相關儀和飛秒脈沖光譜相位相干儀實現了飛秒脈沖激光參數的準確測量,課題
我省重點實驗室2項成果入選“2017中國光學十大進展”
? 近日,“2017中國光學十大進展”發布會在上海召開,全國共20項成果獲此殊榮(基礎研究和應用研究類各10項),我省有3項成果入選,其中2項來自我省重點實驗室,它們分別是:南京大學省光電信息功能材料重點實驗室的“狄拉克半金屬——驅動新一代中紅外超短脈沖激光研發的利器”(基礎研究類)和中國科學院蘇州
激發波長和發射波長的區別
1,激發波長是說用什么波長的光去激發熒光,一般用紫外或者可見光.發射波長是說發射出來的熒光的波長,一般的可見光波長的肉眼看看就能大致判斷了.2,激發光譜:固定發射光的波長,改變激發光的波長,記錄熒光強度隨激發波長的變化。發射光譜:固定激發光的波長,記錄不同發射波長處熒光強度隨發射波長的變化。3,激發
什么是激發波長和發射波長
激發發射器內光在兩個端面之間來回反射,當入射光與反射光同相位時,就會產生自激震蕩,由于反射端面間的距離不可調,因此只有調整波長,當產生自激震蕩所需的波長即是激發波長,實際產生的激光波長為發射波長。
如何區分激發波長和發射波長
1,激發波長是說用什么波長的光去激發熒光,一般用紫外或者可見光.發射波長是說發射出來的熒光的波長,一般的可見光波長的肉眼看看就能大致判斷了.2,激發光譜:固定發射光的波長,改變激發光的波長,記錄熒光強度隨激發波長的變化。發射光譜:固定激發光的波長,記錄不同發射波長處熒光強度隨發射波長的變化。3,激發
如何區分激發波長和發射波長
1,激發波長是說用什么波長的光去激發熒光,一般用紫外或者可見光.發射波長是說發射出來的熒光的波長,一般的可見光波長的肉眼看看就能大致判斷了.2,激發光譜:固定發射光的波長,改變激發光的波長,記錄熒光強度隨激發波長的變化。發射光譜:固定激發光的波長,記錄不同發射波長處熒光強度隨發射波長的變化。3,激發
激發波長和發射波長的區別
1,激發波長是說用什么波長的光去激發熒光,一般用紫外或者可見光.發射波長是說發射出來的熒光的波長,一般的可見光波長的肉眼看看就能大致判斷了.2,激發光譜:固定發射光的波長,改變激發光的波長,記錄熒光強度隨激發波長的變化。發射光譜:固定激發光的波長,記錄不同發射波長處熒光強度隨發射波長的變化。3,激發
新型單元素二維原子晶體材料黑磷或將成“第二個石墨烯”
科技日報訊 (記者馬愛平)記者近日從深圳大學獲悉,由深圳大學——新加坡國立大學光電協同創新中心教授張晗帶領的深圳市孔雀創新團隊首次研發了基于黑磷的光纖鎖模激光器,得到了超短脈沖激光的輸出信號。 近年來,在石墨烯產業蓬勃發展之際,另一種新型單元素二維原子晶體材料——黑磷被發現。與石墨烯類似,黑磷
半導體所設計出大功率量子阱激光器寬譜光源
半導體寬譜光源在傳感、光譜學、生物醫學成像等方面具有廣泛的應用前景,但目前所采用的發光管(LEDs)和超輻射二極管(SLD)因其發射功率低而有所局限,所以研發大功率的寬譜激光器具有重要意義。 最近,中國科學院半導體研究所材料科學重點實驗室潘教青研究員在指導研究生從事大功率激光器研究中,設計并
儀器分類之飛秒激光器(Femtosecond-Lasers)的分類
飛秒激光器(Femtosecond Lasers)是可以發射脈沖寬度小于1ps的激光器,也就是說脈沖寬度在飛秒時間域內(1fs= 10-15s)。飛秒激光器的主要分類為: 飛秒光纖激光器 大多數情況下飛秒光纖激光器也采用被動鎖模機制,提供的典型脈沖持續時間在30到500fs ,重復頻
波長測量
激光波長測量 概要 AvaSpec-3648高分辨率光譜儀非常適合測量連續和脈沖激光的波長和相對強度,而且由于探測器具有10微秒電子快門功能,因此動態范圍非常大。對于高功率激光,可選用積分球或余 弦校正器來衰減入射光,以避免CCD探測器飽和。?光譜儀 AvaSpec-3648高分辨率光譜儀,選用高線
全國激光加工制造技術及西部產業化論壇在西安召開
8月18日至21日,2011年全國激光加工制造技術及西部產業化論壇在西安舉行,中科院西安光學精密機械研究所所長趙衛被推舉為大會副主席,并受邀在大會作了題為“超短超強及高能光纖激光技術與應用”的報告。 本次會議由陜西省發展和改革委員會、西北工業大學、中國光學學會激光加工專業委員會主辦,凝固技術國