激光選區(qū)熔化是近年來快速發(fā)展的一種金屬材料增材制造技術(shù)。由于其逐層重熔和凝固的成形工藝特點,激光選區(qū)熔化制備的合金組織容易呈現(xiàn)明顯的各向異性,主要表現(xiàn)為晶粒、熔池形態(tài)在不同方向存在差異。
“三高”(高重頻、高功率、高脈沖質(zhì)量)飛秒激光光源在科學(xué)研究和工業(yè)加工方面具有重要的應(yīng)用價值。但是在其發(fā)展過程中,由于光纖中的脈沖在被直接放大時受到受激拉曼散射、受激布里淵散射等多種非線性效應(yīng)的影響,峰值功率提升受限。
激光相干合成實現(xiàn)的關(guān)鍵就是要讓每一束激光“心往一處想,勁往一處使”,相位、偏振、光束傾斜度等光參量就是每束激光的“心”和它們要用的“勁”。近十年來,科學(xué)家們圍繞著光源性能、光束控制等關(guān)鍵領(lǐng)域,讓每一路激光“配合”得越來越協(xié)調(diào),不斷推動著激光相干合成技術(shù)邁上一個又一個新的高峰。
激光反射層析成像(Laser Reflection Tomography Imaging, LRTI)是一項在計算機(jī)層析成像(Computed Tomography, CT)基礎(chǔ)上發(fā)展而來的新型成像探測技術(shù)。CT主要是透射光信號探測, LRTI是激光反射回波探測。
全光網(wǎng)絡(luò)通信,具有抗干擾性強(qiáng)、容量大、傳輸效率高等優(yōu)點,已成為下一代通信系統(tǒng)的重要組成方式。作為全光網(wǎng)絡(luò)核心基礎(chǔ),全光調(diào)控技術(shù)已被研究人員廣泛關(guān)注。目前,全光調(diào)控技術(shù)主要有非線性光柵,非線性耦合器,非線性放大器等。
隨著激光光場的應(yīng)用拓展,在激光光場中引入偏振、相位自由度,實現(xiàn)新型結(jié)構(gòu)光場是當(dāng)前激光光場調(diào)控的發(fā)展趨勢。近年來,基于全光纖結(jié)構(gòu)產(chǎn)生新型結(jié)構(gòu)光場受到廣泛關(guān)注,通過對偏振和相位的調(diào)控可以產(chǎn)生帶有偏振奇點的柱矢量光束、相位奇點的渦旋光束以及無衍射特點的貝塞爾光束,這些光場因其特殊的結(jié)構(gòu)可為實際工程問題的解決提供新思路。
二次諧波過程是指頻率為 的單色光入射到非線性介質(zhì)后產(chǎn)生頻率為 的光,通過此過程可以有效拓展連續(xù)單頻激光頻率范圍以及產(chǎn)生特定頻率的連續(xù)單頻激光,在量子信息科學(xué)、激光光譜學(xué)以及非線性光學(xué)方面有重要應(yīng)用。
"當(dāng)激光雷達(dá)掃描障礙物、光纖傳輸萬億比特數(shù)據(jù)時,幕后功臣是能將光子轉(zhuǎn)化為電子的神奇器件--光電探測器。不同場景下如何選擇最優(yōu)解?本文將拆解7類探測器特性,揭秘響應(yīng)度與噪聲的博弈法則。"
近紅外光電探測器廣泛應(yīng)用于光通訊、環(huán)境監(jiān)測、遙感和消費電子等多個領(lǐng)域?;阪N、III-V 族化合物和碲鎘汞等材料的紅外光電探測具有較高的光電轉(zhuǎn)換效率,工作范圍覆蓋近紅外到中遠(yuǎn)紅外多個波段。然而這些非硅材料的光電探測器成本高,且難以和硅驅(qū)動電路互聯(lián)集成,難以滿足大規(guī)模、高密度陣列化的應(yīng)用需求。