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技術文章

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  • 20264-30
    擴束光纖連接技術—高可靠性、抗污染的先進光互連解決方案

    技術概述擴束光纖連接器與傳統連接器不同,它利用透鏡將光束擴大后進行傳輸,從而提供的耐用性和穩定性。即使在頻繁插拔的情況下,端面也不易受損或受污染,維護成本極低。該技術特別適用于惡劣環境,能夠保持長期穩定的連接可靠性。核心優勢非接觸式空間傳輸連接:通過非接觸的光空間耦合實現連接,有效避免磨損老化,實現的長期可靠性。的抗污染能力:對異物(灰塵、污垢)不敏感。由于無需頻繁清潔端面,操作與維護更加便捷。高精度同軸特性:憑借超過40年的插芯(Ferrule)與套筒(Sleeve)制造經...

  • 20264-29
    功能集成高功率黃橙激光器

    黃橙激光應用廣泛卻面臨技術瓶頸波長位于565-595nm的黃橙波段激光在天文觀測、醫學治療和光遺傳學等領域發揮了重要作用。589nm黃光激光是激光鈉導星系統的核心光源,在自適應光學技術校正大氣湍流導致的波前畸變領域具有重要應用價值。577nm黃光激光是眼底治療儀的關鍵光源,具有氧合血紅蛋白峰值吸收,眼內散射小、疼痛輕,葉黃素不吸收等特點,廣泛應用于視網膜黃斑病變臨床治療。然而,全固態黃橙激光的產生面臨極大挑戰。受限于半導體材料能帶結構,半導體激光二極管難實現黃橙激光,輸出功率...

  • 20264-27
    基于寬帶量子級聯激光器的超表面增強中紅外成像光譜儀

    洛桑聯邦理工學院HaticeAltug團隊開發了一種基于快速成像的中紅外光譜平臺,該平臺結合了寬帶共振梯度超表面和射頻調制量子級聯激光器,可產生寬帶(250cm?1)的瞬時光譜。作者將梯度超表面的共振光譜與激光發射光譜相匹配,從而實現對局部電磁場所有光譜分量的定向放大。圖1:基于快速成像的SEIRA光譜示意圖圖2:基于寬帶量子級聯激光器的非增強成像光譜技術圖3:用于快速SEIRA中紅外成像光譜的寬帶梯度超表面這使得作者能夠利用室溫低成本中紅外相機,在單次拍攝中捕獲沉積在超表面...

  • 20264-24
    拓撲光纖-構建了可擴展的光子陳絕緣體

    對稱性的破缺與強化是設計拓撲魯棒性材料的關鍵要素。在電子和微波系統中,磁場可打破時間反演對稱性,從而構建陳絕緣體。相比之下,在光學頻率下,天然材料無法對磁場產生響應,這對拓撲增強型器件的規模化應用構成了挑戰。近日,英國巴斯大學NathanRoberts,PeterJ.Mosley,AntonSouslov等在NaturePhotonics上發文,研究利用摻鍺多芯光纖的天然幾何結構,通過在制備過程中扭轉光纖,構建了可擴展的光子陳絕緣體。光纖內部的扭轉打破了等效時間反演對稱性,并...

  • 20264-23
    超寬帶脈沖表征長波紅外光源等多項激光技術進展

    科研進展“光譜校正-裁剪重建”兩步策略實現超寬帶激光脈沖的精準反演寬帶超短激光脈沖是光學相干層析成像、強場物理、阿秒科學等前沿領域的核心工具,其時域波形的精準完整表征是其應用的關鍵前提。高功率激光物理聯合實驗室朱健強團隊提出SpectralCorrectionandTraceTruncation(SCTT)方法—結合光譜濾波函數對測量跡線的校正效果,與多網格并行疊層成像算法對不完整跡線的脈沖重建能力,通過“光譜校正-裁剪重建”兩步操作,實現了對超寬帶脈沖的精準反演,為超寬帶激...

  • 20264-22
    亮點 | 基于微波光子信道化的寬帶相控陣接收機

    基于微波光子信道化的相控陣(CHannelizedPhasedArray,CHPA)架構如圖1(a)所示。級聯的強度-相位調制器產生具有N個梳齒的光頻梳,放大后經解復用器分成N路,每一路都調制上來自不同陣元的接收信號,然后再復用到一起。周期性窄帶濾波器陣列(PeriodicNarrowbandFilterArray,PNFA)由M個周期和帶寬相同但波峰位置不同的FP濾波器組成,它們將寬帶一階信號進行信道化處理。同時,每一個信道的本振光頻梳都經過一個可調光延時線對各梳齒進行相位...

  • 20264-21
    高功率環形激光調頻梳輸出功率突破100 mW

    環形激光器的“功率與控制”難題半導體激光器因其緊湊的尺寸、靈活的操作性以及極寬的光譜覆蓋范圍,一直被視為潛力的光頻梳光源。特別是具有皮秒級超快增益恢復時間的量子級聯激光器,能夠在純直流偏置下實現自鎖模,從而產生頻率調制光梳。與傳統法布里-珀羅腔不同,環形腔結構支持光波的單向傳輸,這種特性能夠有效避免因空間燒孔效應引發的增益競爭和單模失穩問題。然而,為了保證單向激射的穩定性,以往多數環形QCL極度依賴波導彎曲損耗來進行光輸出耦合。這種設計盡管其腔內循環的功率可能高達數百毫瓦,但...

  • 20264-20
    等離子體增強微激光器推進生物傳感新極限

    WGM傳感的靈敏度天花板在生物傳感領域,探測到單個分子甚至單個原子是科學家長期追逐的極限目標。回音壁模式(WGM)微激光器是當前的光學傳感平臺之一,光在微小球形或環形腔體內壁反復全反射,形成的光局域場,對周圍環境的細微變化極為敏感。然而,無論是微球還是微環,即便結合了等離子體納米顆粒進行近場增強,現有的無源WGM傳感器對單個化學物種的單分子探測仍是一大難題。有源WGM傳感器的靈敏度理論上應優于無源傳感器。但在實際應用中液相操作面臨熱噪聲、激光波動和環境不穩定性等問題。此外,在...

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