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2024年4月30日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室激光微纳加工研究团队在飞秒激光打印太赫兹超表面研究方面取得进展。团队通过空间光调制器对飞秒激光进行空间整形,打印了基于胶囊型的太赫兹全息超表面,实现了太赫兹全息超表面的偏振复用功能。相关研究以“Beam-shaped femtosecond laser printing of quasi-capsule-shaped ...
在超短超强激光与物质相互作用中,会产生短脉宽、高能量的电子,通常被称为“超热电子”。超热电子的产生和输运是激光高能量密度物理的重要基本问题之一。超热电子可以激发很宽波段的超快电磁辐射,也可以驱动离子加速,快速加热物质,作为惯性约束核聚变“快点火”过程中的能量载体。各种次级辐射和粒子源的性质、等离子体加热和能量沉积过程与超热电子的时间、空间和能量特征及演化动力学息息相关。经过多年研究,人们对超热电子...
2024年4月29日,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤研究中心团队,基于多模设计的反谐振空芯光纤(anti-resonant hollow-core fiber,AR-HCF)实现了多模1064 nm高功率纳秒脉冲激光的高效传输,相关成果以“Delivery of nanosecond laser pulses by multi-mode anti-reson...
2024年3月26日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队与中国科学院上海硅酸盐研究所董绍明院士团队等合作,针对碳化硅陶瓷基复合材料(SiC CMC)精密加工及其过程监测的难题,提出并演示了一种基于飞秒激光成丝加工SiC CMC并通过光丝诱导等离子体荧光对飞秒激光加工过程进行监测的方法。研究结果以“Femtosecond laser filament ablated ...
组织工程的目的是构建具有生理功能的组织和器官,用于修复人体的疾病和缺损。由于体外构建的组织缺乏与之相适应的血液供应系统,只有皮肤、软骨和骨组织工程产品应用于临床。科学家已经成功打印出人工心脏、肝脏、肺、肾等组织器官,但人工微血管网络尤其是毛细血管网络(管径为 6~9μm)打印始终是组织工程中一个难题和瓶颈。近日,中国科学技术大学工程科学学院微纳米工程实验室李家文副教授课题组提出适用于三维毛细血管支...
中国科学院上海高等研究院自由电子激光团队在超快自由电子激光脉冲诊断研究方面取得重要进展。该团队提出并验证了基于自参考干涉光谱对超快自由电子激光脉冲进行单发诊断的新方法,为破解阿秒自由电子激光高精度实时诊断的难题提供了全新思路。相关研究成果以Self-Referenced Spectral Interferometry for Single-Shot Characterization of Ultr...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:太阳能硅电池纳秒脉冲绿激光划片装置
中国科学院合肥物质科学研究院专利:输出透过率可调纳秒激光器
阿秒脉冲技术是本世纪激光技术及超快科学的一个重大突破,由于具有阿秒(1阿秒=10-18秒)和皮米(1 皮米 =10-12 米)量级的超高时空分辨率,阿秒脉冲2023年来已经成为在凝聚态物理、材料科学、化学生物、信息成像等领域开拓新应用、发现新现象的重要手段。2023年诺贝尔物理学奖被授予Pierre Agostini、Ferenc Krausz和Anne L’Huillier三位物理学家,以表彰他...
本发明涉及一种纳秒时间分辨的吸收和发射光谱测量装置,激发光源与第一序列脉冲发生器、工作频率协调器、第二序列脉冲发生器、数据采集器顺序连接;第二序列脉冲发生器分别与光路系统、探测光源连接;数据采集器分别与工作频率协调器、第一光强探测器、第二光强探测器、第三光强探测器、单色仪连接;探测光源与单色仪之间还置有光路系统和样品池。其测量方法为设定样品温度,激发光源发出光束照射样品到达电子激发态,通过其部分光...
2023年9月18日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在高重频飞秒光学频率梳光源方向取得重要进展。研究团队首次报道了一种基于腔内谐振滤波技术的GHz低噪声九字腔掺铒光频梳。相关研究成果以“GHz figure-9 Er-doped optical frequency comb based on nested fiber ring resonators”为题发表在Laser ...
本发明涉及时间分辨光谱测量仪器,具体说的是一种模块化飞秒时间分辨瞬态吸收和荧光亏蚀二合一光谱仪,包括仪器光学平板,由平面反射镜、凸透镜、光阑、滤光片、时间延迟线、非线性光学晶体、样品系统组成的泵浦光路系统和探测光路系统,以及光谱检测系统。本光谱仪器利用光学平板做底板及各种光学元器件,实现了该仪器的模块化,仪器可以整体移动,并且将飞秒时间分辨瞬态吸收光谱仪和飞秒时间分辨荧光亏蚀光谱仪合二为一,工作人...
将全息干涉技术与高速摄影结合,研制成高速实时全息干涉摄影装置,用以研究火药燃烧场、复合推进剂的稳态燃烧及固体火箭推进剂在高压氮气下的燃烧等。可观察到燃烧表面状态、火焰结构、温度分布与变化及燃烧中物质的分布和运动等。用每秒8000幅拍摄了点火药的起燃过程,清晰地记录了起燃位置和火药传播过程。
飞秒掺铬氟化锂锶铝激光器。
低增益区红外Ti3A12O3飞秒激光器。

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