技術(shù)文章
Technical articles壓縮態(tài)光場(chǎng)是將某個(gè)正交分量的量子噪聲壓縮到經(jīng)典散粒噪聲極限以下的一種非經(jīng)典光場(chǎng),由于其具有突破量子噪聲限制的特點(diǎn),被應(yīng)用于提高精密光學(xué)測(cè)量、微弱引力波信號(hào)探測(cè)的靈敏度。因此,研究一種連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的高壓縮度非經(jīng)典光源已成為當(dāng)今科學(xué)研究的熱點(diǎn)。在高壓縮度壓縮態(tài)光場(chǎng)裝置中,存在多處模式匹配的環(huán)節(jié),為了能夠精確、高效地實(shí)現(xiàn)高的模式匹配效率,很有必要分析影響模式匹配效率的因素。山西大學(xué)王雅君教授課題組第一次分析了注入光參數(shù)對(duì)壓縮光場(chǎng)制備中的模式匹配效率的影響,從而為高效、快速完成壓縮光...
中科院長(zhǎng)春光機(jī)所:通過(guò)校正阿貝誤差,把光柵衍射波前質(zhì)量提高70%光柵就是光譜儀中常用的核心色散元件,其制作方法包括機(jī)械刻劃、全息離子束刻蝕等。光柵的衍射波前質(zhì)量會(huì)直接影響光柵的分辨本領(lǐng)和光譜成像質(zhì)量,光柵刻劃?rùn)C(jī)若存在阿貝誤差,將直接影響刻線位置精度,從而影響光柵的波前質(zhì)量,進(jìn)而影響光譜儀的性能。因此,研究阿貝誤差對(duì)光柵衍射波前質(zhì)量的影響顯得尤為重要。中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光機(jī)所齊向東研究員課題組根據(jù)大面積高精度衍射光柵刻劃?rùn)C(jī)CIOMP-6的機(jī)械結(jié)構(gòu)和測(cè)量光路的特點(diǎn),分析了測(cè)量阿貝誤差...
在光學(xué)領(lǐng)域,光柵濾波器宛如一顆閃耀的智慧之星,它在光的世界里施展著特殊的“魔法”,而這一切都源于其奇妙的工作原理。光柵濾波器的核心組件是一系列等間距、并平行排列的狹縫結(jié)構(gòu),這些狹縫如同精心打造的光學(xué)“階梯”,構(gòu)成了濾波器的骨架。當(dāng)一束復(fù)色光,也就是由多種不同頻率和波長(zhǎng)的光混合而成的光,照射到光柵上時(shí),神奇的事情便發(fā)生了。根據(jù)光學(xué)原理,光在通過(guò)這些狹縫時(shí),會(huì)發(fā)生衍射現(xiàn)象。衍射是一種光在傳播過(guò)程中遇到障礙物或小孔時(shí),偏離直線傳播路徑的現(xiàn)象。在光柵濾波器中,不同波長(zhǎng)的光由于衍射角不...
提高激光裝置安全性,為超短激光保駕護(hù)航超短激光一般指峰值功率大于1TW(1TW=1012W),脈沖寬度小于100fs(10-15s)的激光,它的出現(xiàn)為人類提供了物理?xiàng)l件與全新實(shí)驗(yàn)手段。例如,2016年,中科院上海光機(jī)所在國(guó)內(nèi)1次成功利用超短激光產(chǎn)生了正電子。光參量啁啾脈沖放大技術(shù)(OPCPA)是當(dāng)前實(shí)現(xiàn)超短脈沖放大的重要途徑,目前國(guó)內(nèi)外在建的拍瓦級(jí)飛秒超短脈沖激光裝置多采用全系統(tǒng)OPCPA技術(shù)路線。其中,用于啁啾脈沖壓縮的大口徑光柵是決定裝置光機(jī)元件負(fù)載能力的關(guān)鍵,若光柵局部...
四路高功率窄線寬、線偏振光纖放大器相干偏振合成實(shí)現(xiàn)5kW級(jí)高亮度激光輸出高功率光纖激光器由于電光效率高、光束質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn),在生物醫(yī)療、激光加工、**安全等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,而相干偏振合成技術(shù)是光纖激光器獲得高功率輸出的一種有效方法。相干偏振合成技術(shù)能夠克服非線性效應(yīng)、熱效應(yīng)、模式不穩(wěn)定等多種因素,實(shí)現(xiàn)更高亮度的激光輸出。然而,該合成技術(shù)對(duì)光源特性(模式、偏振、譜線)、合成元件特性(動(dòng)態(tài)抖動(dòng)、熱像差)、相位控制系統(tǒng)鎖相殘差等因素均提出了嚴(yán)格要求,研制難度大。國(guó)防科...
液相激光燒蝕法plus微流控提高納米結(jié)構(gòu)制備效率納米材料的出現(xiàn)令人類第一次從微觀層次主動(dòng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)材料,從而向分子原子尺度控制材料性能跨越。例如,2016年科學(xué)家用納米材料研制出“超級(jí)鏡頭”,即比一張紙還要薄的透鏡,圖像質(zhì)量還和當(dāng)前世界上先進(jìn)的光學(xué)成像系統(tǒng)相當(dāng)。作為一種環(huán)保、低選擇性的新型納米材料制備技術(shù),激光液相燒蝕法利用脈沖激光對(duì)浸沒(méi)在液體中的靶樣品進(jìn)行燒蝕,直接在液相環(huán)境中制備出微納米結(jié)構(gòu),成為了納米材料制造業(yè)的“新寵兒”。但是,這項(xiàng)新技術(shù)存在制備效率低下等缺陷。近日,...
2000年,可見(jiàn)光通信(VLC)的概念被提出,在照明的同時(shí)也可用于高速通信。到2018年,半導(dǎo)體照明(普通發(fā)光二極管,即LED)普及率將達(dá)到80%?;贚ED的可見(jiàn)光通信技術(shù)將站在巨人的肩膀上,有望為VLC提供新的解決方案。與其他無(wú)線技術(shù)相比,VLC有以下明顯的優(yōu)勢(shì):1)白光對(duì)人眼的傷害較小,室內(nèi)白光LED的功率之和高達(dá)10W以上,使VLC具備了非常高的信噪比,為實(shí)現(xiàn)高速通信打下了良好的基礎(chǔ);2)白光和射頻信號(hào)不存在相互干擾,無(wú)電磁污染,可應(yīng)用于核電站、機(jī)艙、醫(yī)院、工業(yè)控制等...
一提起大壩,人們的直觀反應(yīng)是鋼筋混凝土的笨重的龐然大物,但是,云南省的溪洛渡大壩(如圖1)卻憑著智能化建設(shè)協(xié)同平臺(tái)這一“大腦”,指揮著埋藏在壩身內(nèi)約8000個(gè)監(jiān)測(cè)原件、2.4萬(wàn)米測(cè)溫光纖和2萬(wàn)根水管,被稱為“聰明的大壩”,其測(cè)溫光纖好似大壩的“溫度計(jì)”,有什么“頭疼腦熱”能夠自動(dòng)感知,創(chuàng)下了澆筑混凝土680萬(wàn)立方米未出現(xiàn)溫度裂縫的紀(jì)錄。圖1溪洛渡大壩(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))光纖測(cè)溫技術(shù)是利用光纖的溫敏特性,當(dāng)光纖周?chē)魏我惶幍攸c(diǎn)的溫度發(fā)生變化時(shí),光纖都能很快地感應(yīng)到這種變化。光纖既能...