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  • 20257-31
    “激光微納制造”超快激光—微電/光互連之利器

    一、背景介紹超短脈沖激光一般是指時間寬度小于10-12秒的激光脈沖,其具有脈寬窄、峰值功率高的特點。隨著電子和信息器件集成度的提高,實現高質量、低損傷和高可靠性的電/光互連已成為研究熱點之一,與傳統的電子束加工和連續激光加工相比,超短脈沖激光加工由于具有無需真空環境、非接觸、加工靈活、加工材料類型廣及冷加工等優點,可以實現金屬、透明介質等材料在零維到三維之間的加工。超短脈沖激光實現互連可利用了多光子還原、光動力組裝、激光誘導表面等離子共振、雙光子聚合和材料相變等原理。將超短脈...

  • 20257-30
    超快光纖激光器的技術革新與廣泛應用

    超快光纖激光器的技術進步與產品應用△技術突破與優勢皮秒和飛秒光纖激光器的出現,為工業和學術界帶來了革命性的超快加工工具,其小巧且易于維護的特點備受推崇。這些激光器在材料加工、顯微光譜以及科學應用等多個領域均展現出廣泛的應用潛力。隨著保偏光子晶體光纖、被動和主動鎖模腔、半導體飽和吸收鏡以及頻率轉換等關鍵技術的進步,超快光纖激光器在技術上占據了地位。值得一提的是,飛秒光纖激光器這種技術利用非線性放大環形鏡作為人工可飽和吸收體,與其他鎖模技術相比,具有顯著的優勢。非線性放大環形鏡的...

  • 20257-29
    “激光微納制造”飛秒貝塞爾光束直寫助力光子晶體快速制備

    一、研究背景光子晶體是一種在光學尺度上具有周期性介電結構的材料,可以產生被稱為光子帶隙的“禁止”頻率。通過對材料內部結構進行設計和制備,可以實現不同的禁止頻率,使人們操縱和控制光子成為可能。基于這種特性,光子晶體被廣泛應用于新型光電器件集成、光通信及傳感檢測等領域。鈮酸鋰(LiNbO3)晶體由于其優異的非線性光電特性,成為制備高性能光子晶體器件的主流材料。通過對該材料進行周期性微孔結構的制備,可實現其對光波的選擇性調控。然而,鈮酸鋰晶體硬度高、化學性質不活潑,傳統的機械或化學...

  • 20257-28
    光纖氣體激光器是隨著空芯光纖的出現的一類新型光源

    光纖氣體激光器是隨著空芯光纖的出現而發展起來的一類新型光源。空芯光纖中的氣體為增益介質。空芯光纖可以將泵浦光約束于直徑為數微米至數十微米的纖芯內進行長距離傳輸,極大增強光與氣體的相互作用,大大降低氣體激光的出光閾值。光纖氣體激光器結合了光纖激光器結構緊湊、轉換效率高、光束質量好和氣體激光器波長選擇靈活、激光譜線窄、損傷閾值高、非線性效應弱等優點,為解決當前實芯摻雜光纖激光器在功率提升、波長拓展、譜線控制等方面遇到的技術瓶頸提供了全新的思路,特別在產生中遠紅外波段激光方面有巨大...

  • 20257-25
    【原創】激光鎖頻實驗——將780nm DFB鎖定于Rb飽和吸收峰

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  • 20257-25
    橫河光譜分析儀橫縱坐標調整全攻略,精準解析與操作指南

    橫河光譜分析儀作為光學測量的核心設備,其橫縱坐標的靈活調整能力直接影響數據解析的精度與效率。本文以AQ6370D/E系列為例,系統解析坐標調整的底層邏輯與操作路徑,助力用戶實現從基礎測量到深度分析的跨越。一、橫坐標(波長/波數)的動態轉換橫河光譜儀支持波長(nm)與波數(cm?1)的無縫切換,滿足拉曼光譜、紅外光譜等不同場景需求。在AQ6370E中,用戶可通過「TRACE」菜單下的「坐標變換」功能實現:選擇「乘/除以常數」選項,輸入轉換系數(如1nm=10?/λcm?1),即...

  • 20257-25
    脈沖光纖激光器的工作原理來了解下!

    脈沖光纖激光器是一種利用光纖作為增益介質的小型化光學激光器,具有輸出功率高、脈沖寬度窄、光束質量好、可靠性高等特點。脈沖光纖激光器的基本結構包括泵浦源、增益光纖、諧振腔(或種子源)、調制器等關鍵部件,其工作原理基于“受激輻射”和“脈沖調制技術”:泵浦過程:泵浦源(多為高功率半導體激光器)發出的泵浦光(通過光纖耦合器注入增益光纖,使增益介質中的粒子從基態躍遷至高能級,形成粒子數反轉。脈沖產生:通過調制器或調Q、鎖模等技術,控制激光的輸出時間,形成脈沖激光。調Q技術:通過改變諧振...

  • 20257-24
    “先進中紅外激光技術與應用”專題亮點文章

    背景介紹中紅外氟化物光纖超短脈沖激光在半導體材料加工、超連續泵浦、多光子顯微鏡、強場物理等方向有著廣闊的應用前景,成為近年來激光技術發展的重要前沿方向之一。現有中紅外展寬和壓縮體光柵傳輸損耗極大,且中紅外光纖光柵技術不成熟,因此近紅外通用的光纖啁啾脈沖放大技術難于移植到中紅外波段,這限制了中紅外氟化物光纖峰值功率的提升。提升中紅外氟化物光纖的輸出峰值功率以滿足應用需求,是國際上多個研究團隊追求的目標。上海交通大學謝國強教授課題組報道了一種能夠實現高峰值功率的2.8μmEr:Z...

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