非线性光学频率变换技术综述

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:meishan802
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简要叙述了二维光栅图的基本原理,给出了几种光栅图的系列图合成方法,介绍了计算机辅助二维光栅图像制作系统的基本组成,以及运用该系统制作的光栅图的特点。最后以“焰火绽开”为例给出了系统从设计到制作的全过程。
为了实现紧凑结构下光的主动调控,设计了一种基于表面等离激元解复用器结构的双通道全光开关。该器件由金属-克尔非线性材料-金属的波导结构和谐振腔组成,具有主动光控功能。通过对该开光结构进行优化,实现了735 nm抽运光调控1310 nm信号光。该信号光在左右两个端口可实现输出与截止,消光比可达到29.4 dB,开关响应时间可达到50 fs。该双通道开关具有结构简单紧凑、易于集成、响应速度快等优点,将在纳米集成光学中具有重要的应用价值。
针对数字全息中目标焦平面的精确定位问题,在对边缘灰度梯度法进行补充的基础上,提出了全局灰度梯度法,进而结合上述两种方法得到了综合灰度梯度法。利用模拟粒子数字全息图进行了大量的实验研究对比,讨论了边缘灰梯度法和全局灰梯度法各自的最佳适用范围。前者适用于大尺寸粒子和近距离情况,而后者在小尺寸粒子和大物距的情况下会得到比较好的焦平面位置。将综合灰度梯度法具体应用于不同条件下的标准粒子靶面目标,结果均能有效地获得不同粒子的高精度焦平面位置。
Recent experiments demonstrated that chiral symmetry breaking at an exceptional point (EP) is a viable route to achieve unidirectional laser emission in microring lasers. By a detailed semiconductor laser rate equation model, we show here that unidirectio
摘要:本文报道了分别采用腔外倍频腔外和频技术以及腔内倍频腔内和频技术实现高功率紫外脉冲355 nm激光输出。采用腔外倍频腔外和频结构,在泵浦功率26 W,重复频率49 kHz时,获得了平均功率3.8 W的355 nm紫外脉冲激光输出,从泵浦光到紫外光的光-光转化效率14.6%,光束质量为M2x=1.44,M2y=1.13,可在250 h内连续不间断稳定激光输出。采用腔内倍频腔内和频结构,在泵浦功率20.9 W,重复频率42 kHz时,获得了平均功率3.2 W的355 nm脉冲激光输出,光-光转化效率15.
研究了光学涡旋在光纤中传播特性。从Maxwell方程出发,推导光波导中的波动方程,并进行阶跃光纤传输的本征模式求解,根据光学涡旋模式(OAM模)和线偏振模式(LP模)与矢量模式之间的关系,解出光学涡旋以及线偏振模在光纤中的模式分布,理论分析了光学涡旋在光纤中较LP模的传播优势,并通过计算模拟其在弯折光纤中的传播过程,发现其光场强度空间分布具有周期性旋转特性。研究光纤弯曲半径以及涡旋拓扑荷对光学涡旋传播的影响。光纤弯曲半径越小,传输损耗越大;涡旋拓扑荷越大,传输损耗越大,对应的旋转周期越小。
介绍了无线激光与射频(RF)互补通信系统的突出地位和重大成果,说明了无线激光与RF互补通信技术的优越性和重要性。描述了无线激光与RF互补通信的系统结构,说明无线激光与RF互补通信系统研究的可行性。结合国外近年来的互补通信系统最新研究成果,重点对遇到的一系列问题进行分析。指出了互补通信系统现阶段面临的挑战,阐述了应对这些挑战的关键技术,并指出其应用前景和发展趋势。
针对内腔拉曼黄光激光器谱线中存在拉曼激光的实际情况,在考虑石英晶体的双折射率色散特性的情况下,将石英晶体和偏光棱镜组合设计成一种用于内腔拉曼黄光激光器590 nm谱线提取的石英晶体双折射滤波器。利用Müller矩阵和斯托克斯参量对双折射滤波器的滤波设计原理进行了分析。以内腔拉曼黄光激光器作为光源,利用AQ-6315A型光谱仪对双折射滤波器的滤波效果进行了测试。实验结果表明,滤波后出射光中已显示不出波长1180 nm激光的存在,从而保证了倍频激光590 nm的纯度。这种双折射滤波器结构简单,操作方便且不改变
Optical grade thick diamond films are polished on two sides by electron discharge machining (EDM) are with a mechanical method. The infrared transmittivities of Y2O3/diamond films are investigated in detail. Results indicate that the average infrared tran
激光分离铀同位素有希望成为激光在原料加工方面的第一个大规模应用,并提供其它未来大规模激光工业应用的细节。
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