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本发明提供一种单纵模极窄带宽的超稳频可调谐高效率光参量振荡-放大器。该光参量激光器采用带种子光注入的固体激光器泵浦,振荡级使用环形腔结构设计,有连续稳定单纵模种子光注入,并且用程序自动控制腔长锁模;该光参量激光器可以输出单纵模(带宽<200MHz)的激光,能量转化效率最高接近40%,输出波长可覆盖430-3500nm(受种子光波长范围限制)范围,利用程序控制自反馈系统可实现激光器波长的稳定和种子光...
2023年12月18日,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部,在光学频率梳单根梳齿的提取放大方面取得了进展。相关研究成果以Highly discriminative amplification of a single frequency comb line为题,发表在《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews)上。
2023年12月18日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员与杜骏研究员团队在胶体量子点多激子动力学与光增益研究中取得新进展。团队与美国洛斯阿拉莫斯国家实验室Victor Klimov团队合作,开发了体积紧凑的“俄歇抑制”型胶体量子点,在量子点溶液中观测到了准连续光泵浦下的放大自发辐射现象。
本发明提供了一种基于空心玻璃管且自带拉曼种子光的气体受激拉曼放大器,包括一台泵浦激光器、一套分光系统、第一个拉曼池、第二个拉曼池、一根空心玻璃管和一组分光棱镜。泵浦光源通过分光系统分成两束泵浦光,其中第一束泵浦光通过第一二相色镜导入第一个拉曼池产生后向拉曼种子光;第二束泵浦光通过光路延迟,与后向拉曼种子光同时到达第二二相色镜并进行合束,然后一起以掠入射方式导入置于第二个拉曼池内的空心玻璃管内进行受...
本发明涉及一种基于大功率气流化学激光系统的双级注入放大装置,该装置包括种子激光器、初级注入放大器和二级注入放大器,采用种子激光注入初级激光放大器进行放大后再注入到二级放大器进行放大输出的结构。其中种子激光器为单模选线化学激光器,初级注入放大器采用“8”字环形腔结构,二级注入放大器采用矩形腔结构,实现选线气流化学激光的放大输出。本发明可实现选线化学激光的高功率、单模、线偏振输出,可广泛应用于激光物理...
本发明涉及一种种子注入放大环形腔化学激光装置,该装置沿激光的输出方向依次设置有平面衍射光栅、布儒斯特片、增益介质区、布儒斯特片、平凹输出镜、平面全反射镜、起偏器、1/4波片、平凹后腔镜、激活介质增益区、平面全反射镜、平面全反射镜、刮刀镜、平凸前腔镜。本发明激光装置使用选线的种子激光通过衍射光栅耦合注入到环形非稳腔化学激光放大器中,利用种子激光模式与非稳腔放大器腔模之间的竞争来实现种子激光对环形非稳...
量子放大在红外光电子材料与器件中的应用。
本课题研制完成了3套F-P激光干涉测量装置(含物镜系列、扩束器、缩束器及延迟系统等),用以测量爆炸推动反射体表面运动速度,从而评价炸药性能。用变象管高速摄影机记录反射光多普勒频移引起的干涉条纹的位移。用户认为光机设计布局合理、外观精良,在光能利用率、强激光下的耐用性方面有重大改进。
全光纤飞秒激光脉冲的产生、放大技术的理论与实验研究。
中文名称:激光皮秒再生放大系统,主要功能:自由电子激光,光阴极,卫星测距,材料处理加工,皮秒光谱学,非线性光学,表面科学,皮秒激光脉冲沉积 镀膜等。
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:抑制增益窄化并获得超短脉冲放大输出的装置及调节方法
自旋电子学是微电子技术与磁性物理学结合形成的前沿交叉学科,旨在利用电子的自旋属性作为信息载体,同时兼具数据的非易失性存储、运算和传感功能,有望为后摩尔时代的新型智能芯片架构提供潜在解决方案。其中,由金属磁性层/绝缘层/金属磁性层的核心结构组成的磁性隧道结(MTJ),作为自旋电子学的核心器件,具有尺寸小、磁阻率高、功耗低、非易失以及本征的高频特性,在磁性传感、磁性存储、微波通讯、无线供能以及类脑计算...
近一年,西安光学精密机械研究所基础科研处瞬态光学与光子技术国家重点实验室、光子制造系统与应用研究中心持续在高功率大能量超短激光脉冲放大技术研究方面进行攻关,取得系列进展。
掺钛蓝宝石晶体作为迄今产生超快激光最优异的增益介质,结合克尔透镜锁模(KLM)和啁啾脉冲放大(CPA)技术,可得到大于10PW的峰值功率及小于4fs的少周期脉冲,成为人们开展极端非线性光学、超快动力学、精密测量等前沿研究的重要工具,极大地促进了强场激光物理、阿秒物理等学科的创新发展。由于热效应和泵浦激光功率等的限制,飞秒钛宝石激光的平均功率一直停滞在20W左右,严重限制了其在精密加工、阿秒脉冲产生...
2022年10月8日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室研究团队采用改进的化学气相沉积技术结合液相掺杂工艺(MCVD)制备出了国内第一根低损耗Bi/P共掺石英基光纤,并且在国内首次实现了E波段宽带放大,相关成果以“High gain E-band amplification based on the low loss Bi/P co-doped silica fiber”为题...

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