微型频率梳
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微型设备室温下输出强大激光,耗电量减少7倍
研究人员发明了一种比人类头发还细的微型设备,可以帮助科学家探索光和物质的本质,解开量子领域的奥秘。这项技术最重要的优势在于,它可以在室温下工作,不需要复杂的基础设施。
激光 2024-05-29 -
山西大学激光光谱研究所在双光梳光声光谱的共振探测研究中取得重要进展
近日,山西大学激光光谱研究所贾锁堂教授、董磊教授、武红鹏教授研究组在Light: Science & Applications期刊(影响因子19.4)发表题为Quartz-enhanced multi
激光光谱 2024-04-10 -
德国光学频率梳厂商Menlo Systems任命新总经理
近日,德国知名光学频率梳厂商Menlo Systems宣布,已任命Jens Schumacher为其美国子公司——Menlo Systems Inc.的总经理。
光学频率梳 2024-02-08 -
国外团队打造出更稳定、高效的梳状激光器
近日,激光技术初创公司illumtra与德国汉堡电子同步加速器研究中心(DESY)联手,成功合作研发出一种在设计上更为稳定、高效的梳状激光器。
激光器 2024-01-30 -
具有10的-19次方环外频率稳定度的20W高功率光纤光学频率梳
高功率光学频率梳在非线性精密光谱学、极紫外光学频率梳产生、核原子钟研究等方面起着十分重要的作用,光纤飞秒激光器由于结构简单、性能稳定、易于放大等优点,是实现高功率光学频率梳的首选方案。
激光 2023-10-19 -
上海光机所在高重频飞秒光学频率梳光源方面获进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在高重频飞秒光学频率梳光源方向取得重要进展。该团队首次报道了一种基于腔内谐振滤波技术的GHz低噪声九字腔掺铒光频梳。
激光 2023-10-12 -
芯片制成的光学频率梳实现减少功率损耗
近日,来自NIST/马里兰大学联合量子研究所的Grégory Moille证明,可利用耗散克尔孤子制造出基于芯片具有足够输出功率的光学频率梳,用于光学原子钟和其他实际应用。该研究成果将在FiO LS上发表,并于23年10月9日到12日在华盛顿州塔科马市的大塔科马会议中心举行会议
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科学岛团队在时间分辨频率调制磁旋光谱探测技术方面取得新进展
近日,中国科学院合肥物质院安光所张为俊研究员团队在时间分辨频率调制磁旋转光谱探测技术方面取得新进展,相关研究成果以《用于OH自由基时间分辨测量的高带宽中红外频率调制磁旋转光谱仪》为题发表于美国光学学会(OSA)出版的Optics Express上。
激光 2023-08-29 -
超快非线性光学技术之四十四 中红外交叉光梳光谱技术
虽然中红外双光梳光谱技术(dual-comb spectroscopy,DCS)在物理、化学、生物等科学技术领域颇有前景,但是在中红外波段产生两列符合要求的频率梳并不容易。并且,与成熟的近红外探测器相比,中红外探测器性能较差
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新型双模激光器能够在同一设备上独立产生调幅和调频梳
近日,由John Bowers领导的加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)研究团队宣布,他们开发出了一种量子点(QD)锁模激光器,这种激光器能够在同一设备上独立产生调幅(AM)和调频(FM)梳。
激光器 2023-08-21 -
哈佛大学开发出新型光学谐振器,可同步调节光模式与强度频率
哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)研究人员开发了一种“超级模式”光学谐振器。该技术可以应用于电信、激光技术和光纤等领域,它通过使用反射器将光从一种模式转换为另一种模式,从根本上改变了谐振器的设计。
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国家重大科研仪器研制项目“采用VCSEL核心激光光源的微型化普适型TDLAS气体检测系列模块的研制”研究取得新进展
自2018年起,在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所发光学及应用国家重点实验室先进激光技术及应用课题组王立军院士领导下,通过多位研究人员、博士硕士研究生5年的科技攻关,于2022年完成了国家重大科研仪器研制项目 “采用VCSEL核心激光光源的微型化普适型TDLAS气体检测系列模块的研制”。
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德国团队开发眼科应用微型二极管泵浦激光器,成本效益更高
近期,德国柏林的费迪南-布劳恩研究所(FBH)宣布成功开发出了一种基于半导体的、高效可靠的激光源,能够降低激光凝固术目前所采用的系统成本,并覆盖400nm-600nm光谱。
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苏州纳米所梁伟等在高重复频率窄线宽外腔激光器领域取得进展
随着自动驾驶的发展,调频连续波激光雷达受到越来越多的关注。FMCW方案使用连续扫频激光光源,原理是目标反射光与参考光在探测器混合拍频,目标距离与拍频信号频率相对应。与基于飞行时间的脉冲LiDAR相比,使用相干探测的FMCW LiDAR可以很好的抵抗阳光直射和其他激光雷达的干扰。
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以色列3D激光打印出比头发丝直径还细的微型光学器件
以色列Soreq核研究中心证明,3D激光打印可以直接在光纤末端制造高质量、复杂的聚合物光学器件。这种微型光学装置的细节比头发丝的直径还小,它可以将布线过程集成到光纤本身。
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新型片上激光频率梳诞生!效率提升百倍,带宽达以往两倍多
哈佛大学团队开发了一种电光频率梳,它不仅效率方面提高了100倍,带宽还达到了此前版本的两倍多。未来,这种电光频率梳有望支持光通信、天文学、光学计算、测距和光学计量等一系列潜在应用。
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Jenoptik豪掷7000万欧元建微型光学工厂,英飞凌ASML等大厂做邻居
近日,德国Jenoptik宣布公司在德累斯顿的新微型光学制造工厂经正式破土动工。该工厂将生产主要用于半导体光刻应用的高端光学器件和传感器,周围有罗伯特·博世、英飞凌、ASML、格罗方德等大厂做“邻居”……
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美国宇航局工程师用微型高能激光器在月球上寻找水源
美国国家航空航天局(NASA)表示,通过利用发射太赫兹光谱的量子级联激光器(QCL)打造而成的光学系统,他们能够更轻松地定位月球上的水。
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超快光纤激光技术之二十四 基于单周期全光纤超快激光的中红外频率梳
载波包络相位固定的单周期脉冲可用于亚周期时间尺度的光与物质相互作用、低噪声多倍频程频率梳产生等领域的研究和操控。但是,现有的单周期激光光源存在搭建和操作上的困难,限制了应用范围。本期文章介绍一种全光纤
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Pilot Photonics再获180万欧元投资,“梳状激光”技术应用抢眼
Pilot Photonics宣布,它已经获得了来自爱尔兰银行旗下Kernel Capital Growth Fund II的最新一笔180万欧元投资。该公司表示,其新型“梳状激光”(comb laser)技术可以应用于电信、汽车、航空航天和能源等市场。
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基于激光频率变换,中红外高灵敏探测关键技术获突破
中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称沈阳自动化所)太赫兹团队近日在红外探测领域取得了关键技术突破,实现了基于硒镓钡晶体的3~8微米中红外高灵敏探测,对纳秒脉冲的探测灵敏度指标达到国际先进水平,且实现系统的国产化
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SiLC公司推出一款FMCW微型激光雷达,大幅提升机器视觉功能
加州初创公司SiLC Technologies推出了一款新的激光雷达产品。该公司相信,这款产品将改变光子学技术在机器视觉和自动驾驶汽车中的应用。
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技术干货:MOPA脉冲激光器中的降功率频率点
降功率频率点是脉冲激光器中的一个很重要的概念,定义为特定脉宽下,激光器能够输出最大额定平均功率时的重复频率下限。
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利用光湍流从小型环形激光器产生频率梳
近日,哈佛大学约翰·保尔森工程和应用科学学院的一支科学团队利用光的湍流制造了一种特殊类型的高精度激光,即激光频率梳,在以前的系统里,这样的激光被认为是无法生成的。这一发现可用于新一代光谱学和传感设备。
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迄今最强超短激光脉冲振荡器问世:平均功率达350瓦 重复频率8.88兆赫
瑞士科学家近日展示了一款亚皮秒(10-12秒)薄盘激光振荡器,平均输出功率达到创纪录的350瓦,成为超短激光脉冲振荡器的新“标杆”,也为实现更强大的激光器奠定了基础。
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QCL频率梳或是Wi-Fi的未来
频率梳是广泛使用的高精度工具,用于测量和检测不同频率的光。与发射单一频率的传统激光器不同,频率梳可同时发射多个频率,均匀间隔以类似于梳齿。
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激光频率梳有助于检测空气中的化学战剂
据外媒报道,由中佛罗里达大学光学和光子学院(CREOL)Konstantin Vodopyanov教授开发的中红外光谱方法可以敏捷准确地感测大气中的化学或生物战剂;因为它可以同时获得350,000个光谱数据点,还具有十亿分之一的灵敏度和亚多普勒分辨率。
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光学频率梳新用途:量子数据加密
据外媒报道,来自南加州大学维特比工学院的研究人员发明了一种创建光学频率梳的新方法,新研发的光学频率梳能通过将单个波长转换成多个波长来增加激光器的应用潜力。新型频率梳发生器由光学微腔组成。与传统的频率梳发生器相比,新设备的功耗要低1000倍,因此可以用于移动应用。
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海洋光学:微型光谱仪与生活息息相关
随着技术不断发展,微型光谱仪也开始走向生活,应用于食品安全、空气检测、药品检测等领域。作为数据采集终端,结合大数据分析及物联网,未来微型光谱仪将与我们的生活息息相关。
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研究人员通过纳米粒子研发出微型激光器
据外媒报道,来自芬兰阿尔托大学的研究人员,通过使用“暗晶格模式”,研究出了一种在可见光频率下工作的等离子体纳米激光器。
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冲绳研究人员研发出玻璃瓶状微型激光器
据悉,由Síle Nic Chormaic教授带领的,来自冲绳科学技术研究所(OIST)研究生院光物质相互作用小组科学家已经开发出一种用来生成玻璃微型激光器的方法,并且可以通过压缩空气进行调整。
微型激光器 2016-05-05 -
微型3D“条形码” 防伪技术更上一层楼
Sofmat Ltd携手英国布拉德福德大学的工程师,依靠政府基金机构Innovate U.K.的资助,联合开发了一个可生成3D条形码的模型。
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新型激光可“清除调节”自身频率
美国研究人员推出了一款能调制自身频率的激光器。该设备是一种新型腔穴光力学的实际应用。研究者认为该激光将可以提升 LIDAR(light detection and ranging:光探测与测量)系统的分辨率,缩减尺寸,降低成本,降低复杂性,并可以在视网膜成像应用上发挥作用。
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