技術文章
Technical articles中國科學技術大學精微納米工程實驗室吳東教授課題組利用飛秒激光雙光子聚合技術,制備受pH驅動的形狀可調的雙面神微柱。該微柱由pH敏感的水凝膠聚合而成,其體積可隨pH值的變化而變化。當pH值小于9時,水凝膠結構發(fā)生收縮,反之則膨脹。利用不同的掃描次數使這些雙面神微柱的兩側在pH值變化時發(fā)生不同的膨脹,導致整個微柱發(fā)生可逆彎曲,如圖1.由于激光打印技術的高度靈活性,這些微柱的空間排列、高度和彎曲方向可以任意控制,因此可以制備出各種形狀可切換的表面圖案,如圖2.圖1雙面神微柱形狀變化...
具有的超快時間分辨率及強峰值功率等優(yōu)點,在諸多前沿科學領域及交叉學科中均能發(fā)揮顯著超短激光作用。目前,世界上已有多個國家正在建設或已建成輸出功率達到數拍瓦級的強超短激光裝置。伴隨著聚焦技術的發(fā)展,通過合理的聚焦手段,拍瓦級激光裝置的輸出功率密度可以達到1022W/cm2.可在實驗室環(huán)境中創(chuàng)造出的物理條件,使得對光與物質相互作用的研究范疇進入相對論光學領域,極大地促進了等離子體物理、核醫(yī)學、高能粒子加速及反物質研究等強場物理研究方向的發(fā)展。如何進一步提升強超短激光裝置的聚焦功率...
隨著大數據業(yè)務對傳輸帶寬需求的不斷增長,在現(xiàn)有的光纖傳輸系統(tǒng)上如何提高通信容量,已成為光通信領域的研究熱點。L波段(1565nm~1625nm)鎖模光纖激光器可以將光通信系統(tǒng)中主要在C波段(1530nm~1565nm)應用的波分復用(WDM)技術延伸到L波段,進一步提高通信容量,現(xiàn)已逐漸成為研究熱點。同時,多波長鎖模光纖激光器可以同時產生不同中心波長的超短脈沖,相比于使用多個不同發(fā)射波長的激光器,其成本更低。目前光纖激光器實現(xiàn)多波長鎖模的方式主要是采用特殊的光學器件,然而這些...
離子速度分布函數的精確無擾動測量一直以來是低溫等離子體診斷中的難點。激光誘導熒光(LIF)診斷采用極窄線寬的可調諧連續(xù)激光器對特定速度區(qū)間的離子進行主動“標記”,測量熒光強度隨激光中心頻率的變化關系,從而實現(xiàn)離子速度分布函數的高空間分辨、無擾動的精細測量。脈沖染料激光器具有波長調諧范圍寬、功率高、脈沖重復頻率高等優(yōu)勢,已廣泛應用于原子分子物理、生物及化學等科研領域。但其激光線寬較寬,難以承擔更為精細的光譜測量。在等離子體診斷領域,脈沖染料激光器常用于平面激光誘導熒光(PLIF...
概覽為了應對數據流量的快速增長,數據中心增加了通道數量。然而,目前的系統(tǒng)每個通道使用一個半導體激光器,由于元件數量的增加,功耗和成本都更高。為了克服這些挑戰(zhàn),有人提出了一種新方法,即將來自單個高輸出功率激光器的光分支以創(chuàng)建多個通道。然而,現(xiàn)有的電信激光器在單模激光輸出方面已經達到了實現(xiàn)高輸出功率的極限。因此,我們對波長為1.3μm的InP基光子晶體面發(fā)射激光器(PCSEL)進行了研究,將其作為下一代半導體激光器,既能實現(xiàn)單模激光輸出,又能實現(xiàn)高輸出功率。我們利用干法刻蝕和再生...
你以為恒流源只是固定電流?實則需動態(tài)調整電壓應對溫度變化,關機時仍需限流保護。高頻應用更需高響應速度,避免信號失真。選型時別忽視帶寬和溫度補償,正確使用保障激光二極管穩(wěn)定運行。激光二極管是現(xiàn)代光電子技術中一種非常重要的器件,廣泛應用于通信、激光打印、光盤讀取等領域。為了確保激光二極管的穩(wěn)定工作,恒流源的作用顯得尤為重要。本文將通過解答常見誤區(qū)的方式,幫助讀者更好地理解激光二極管恒流源的原理、作用以及使用注意事項。許多人對恒流源的理解存在誤區(qū),認為恒流源只是簡單地提供一個固定電...
激光二極管驅動器是光通信、激光打印等領域的核心引擎,以微秒級響應速度與納米級電流精度守護激光穩(wěn)定輸出。它如同精密儀表的神經中樞,在千兆赫茲高頻開關中確保信號無損,又以多重防護機制為脆弱的激光心臟筑起安全屏障,雖身價不菲,卻是解鎖工業(yè)級高精度激光應用鑰匙。激光二極管驅動器是一種用于激光二極管的電源設備,主要負責為激光二極管提供穩(wěn)定的電流和電壓。激光二極管廣泛應用于光通信、激光打印、激光測距、激光顯示等領域,激光二極管驅動器的性能對整個系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性有著至關重要的影響。激光二...
單頻激光器是一種基于半導體激光器泵浦,稀土摻雜光纖作為增益介質,結合相對復雜的控制技術的高精密單縱模超窄線寬激光光源。這種激光器能提供低的相位噪聲和相對強度噪聲,極窄的頻譜線寬和長相干長度。單頻激光器是通過光學諧振腔增強激光產生效率,使光子數量呈指數增長形成激光束。其核心技術包括光譜窄化與單頻輸出控制:光譜窄化通過光學濾波器濾除不需要的光譜成分,結合反饋控制技術精確調整諧振頻率,從而壓縮光譜線寬;單頻輸出則依賴單模光纖或特殊諧振腔限制激光模式數量,并配合溫度控制和機械穩(wěn)定性控...