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    非線性晶體是什么

    對于激光強電場顯示二次以上非線性光學效應的晶體。非線性光學效應大體包含三類,倍頻、混頻、高次諧波發生和光的參量振蕩與放大等;受激散射現象如受激喇曼散射和受激布里淵散射;多光子吸收、光致電離、光損傷等。非線性光學晶體由于具有波長變換,增大振幅,開關,記憶等許多元件功能,正作為光計算的基本元件而引人注目。......閱讀全文

    物理所在單塊非線性晶體高次諧波的產生研究中取得突破

      自激光產生以來,人們已經利用非線性光學晶體材料中的各種非線性光學效應(倍頻、和頻、差頻等)成功地將激光的窗口擴大到深紫外、可見、紅外、太赫茲等范圍,并實現了寬帶相干光源和超快脈沖激光。中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)光物理實驗室研究員李志遠課題組,近年致力于利用準相位匹配技術

    光學大家 | 祝世寧:微結構中的科研與人生

    “光學大家”高端人物訪談欄目終于在2021年與大家見面了!這里是對大師們高光時刻的致敬,是對當代光學家科學智慧與探索精神的全記載,更是青年學者與光學大家的對話與交鋒。近期,中國光學微結構材料專家、中國科學院院士祝世寧接受了Advanced Photonics特邀編輯中國科學院物理所常國慶研究員的專訪

    新型非線性干涉儀將在量子光譜學、成像等領域發光發熱

      研究者首次在五晶體的級聯中證明了基于晶體超晶格的非線性光學干涉儀。量子干涉引發的靈敏度增強使其成為傳感、成像和光譜學的有前途的工具。  在幾百萬分子和原子中探測到低至幾十個的低濃度粒子是一項令人著迷的研究目標。基于紅外的光學傳感器能檢測到分子內部運動的微小變化,這些變化構成了傳感和識別化學成分的

    上海硅酸鹽所研制成功60mmx60mm口徑YCOB晶體器件

      YCa4O(BO3)3(簡稱YCOB)晶體是1996年由法國科學院Aka等人發明的新晶體,此后人們發現該晶體具有優越的非線性光學性能、高溫壓電性能以及良好的化學穩定性,在近幾年重新受到重視。與高功率激光系統常用的非線性光學晶體LiB3O5(LBO)相比,該晶體具有如下優點:晶體不易潮解;有效非線

    暗態下的非線性:極高效率的寬譜太赫茲產生

    導讀超材料是通過設計亞波長結構單元的幾何形狀與排列,實現新奇、特奇性質的復合材料。早在1990年John B. Pendry提出使用亞波長開口諧振環實現負磁導率的結構單元時,就提到該結構具有獨特的非線性特征[1]。此后,關于超材料的非線性特性的研究在光波段被廣泛研究報道。但是,這些基于金屬單元的超材

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述(一)

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述曹燦1,2, 張朝暉1,2,*, 趙小燕1,2, 張寒2,3, 張天堯1,2, 于洋1,2 摘要關鍵詞: 太赫茲光譜; 頻域; 時域; 發射器與探測器; 性能特點; 應用領域中圖分類號:O433 文獻標識碼:

    2019年亞太材料科學院院士名單出爐!我國20位入選

      2019年6月27日,兩年一次的亞太材料科學院(Asian Pacific Academy of Materials,APAM)會議在新加坡南洋理工大學召開。  會議選舉出新的院士(Academician)32名,副院士(Associate Academician)12名。其中我國大陸有16人當

    追蹤深紫外固態激光源研制:從一個晶體開始

    由中科院承擔的深紫外固態激光源系列前沿裝備日前通過驗收,我國成為世界上唯一能夠制造實用化深紫外全固態激光器的國家。 ■本報記者 陸琦  “這是我國自主研發高精尖儀器的一個成功范例。”9月6日,由中科院承擔的國家重大科研裝備研制項目——“深紫外固態激光源前沿裝備研制項目”通過驗收,

    新疆理化所研制出八水合偏酸鋰非線性光學晶體材料

      近年來,非線性光學晶體在激光技術、大氣監測等領域有著重要的應用價值。經過幾十年的探索和研究,科研人員對非線性光學晶體材料的研究取得了豐碩的成果,尤其是激光頻率轉換晶體的研究更為深入,許多性能優異的非線性光學晶體已經在光學、通訊、醫療等方面獲得廣泛應用。然而,非線性光學晶體的綜合性能仍存在諸多不足

    物理所碳化硅晶體產生中紅外飛秒激光研究獲進展

      中紅外激光(3-5μm)在環境監控、氣體分子識別、相干斷層成像、軍事等領域有著重要應用,特別是近年來在高次諧波產生單個阿秒脈沖的研究中,由于周期量級中紅外飛秒激光能獲得更高截止能量的諧波階次,有望獲得更短的阿秒脈沖和更高的時間分辨率,因此倍受人們的青睞。但受限于激光增益介質,目前較難在室溫下直接

    大尺寸LBO晶體技術取得重要突破

    “十一五”863計劃支持大尺寸LBO晶體技術取得重要突破   在“十一五”863計劃“新一代激光顯示技術工程化開發”重點項目的支持下,中國科學院理化研究所承擔的“激光晶體、非線性晶體材料工程技術開發”課題取得重要突破,生長出世界上最大尺寸的LBO晶體,近日順利通過驗收。    中國科學院理化研

    碳酸鹽紫外非線性光學晶體材料研究獲新進展

      激光光源的波長拓展很大程度上依賴于頻率轉換器件材料—非線性光學晶體的變頻能力。隨著激光在紫外和深紫外波段應用的日益重要,如何設計合成性能更優的硼酸鹽非線性光學材料以及硼酸鹽以外的紫外和深紫外非線性光學材料是當前研究的重點和熱點。   在國家自然科學基金和中科院重要方向項目的資助下,中科院福建物

    無機聚合物結構雙氟磷腈深紫外非線性光學性能理論研究

      深紫外非線性光學材料在全固態激光技術的實際應用中扮演著十分重要的角色。但是由于嚴苛的性能指標,深紫外非線性光學材料十分罕見。KBe2BO3F2(KBBF)晶體是迄今為止唯一實用的深紫外非線性光學晶體材料,在諸多高新技術(例如角分辨能譜儀)中具有非常重要的應用價值。按照陰離子基團理論,深紫外非線性

    上海光機所高非線性石英光子晶體光纖研制取得進展

      中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光單元技術研發中心研究員廖梅松帶領非線性光纖課題組劉垠垚、吳達坤等人,在高非線性光子晶體光纖的研制方面取得了新進展。  高非線性光子晶體光纖由于具有普通階躍型光纖所不具備的特殊色散和高非線性,是產生超連續譜激光的核心器件。超連續譜是一種具有超寬的光譜和高度

    高非線性石英光子晶體光纖研制取得進展

      中國科學院上海光學精密機械研究所研究員廖梅松帶領非線性光纖課題組劉垠垚、吳達坤等人,在高非線性光子晶體光纖的研制方面取得了新進展。  由于高非線性光子晶體光纖具有普通階躍型光纖所不具備的特殊色散和高非線性,是產生超連續譜激光的核心器件。超連續譜是一種具有超寬的光譜和高度方向性的高亮度寬帶光源,在

    非線性光學晶體的具體功能

    非線性光學晶體是一種可以對激光束進行調制、調幅、調偏、調相的重要的光學晶體材料,是激光器中的一種重要材料。隨著激光技術在工業、農業、軍事、醫學等領域中得到廣泛應用,研制新型非線性光學晶體也成為國際光電子科技領域、新材料科技領域的前沿和熱門課題。20世紀60年代,美國貝爾實驗室發現了鈮酸鋰晶體(LiN

    新型硼酸鹽非線性光學晶體材料的研究獲科技進步一等獎

      2月26日,新疆維吾爾自治區科學技術獎勵大會在烏魯木齊召開,2010年度新疆維吾爾自治區科技進步獎突出貢獻獎獲得者和獲獎科技成果受到表彰。由中國科學院新疆理化技術研究所電子信息材料與器件自治區重點實驗潘世烈研究員主持完成的“新型硼酸鹽非線性光學晶體材料的研究”項目榮獲2010年度自

    福建物構所深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展

      深紫外激光具有波長短、光子能量高等優點,因而在高分辨率成像、光譜應用、微細加工等諸多領域具有重要的應用價值,利用深紫外非線性光學晶體進行變頻是獲得深紫外激光的主要手段。我國是唯一掌握相關深紫外全固態激光技術的國家,KBe2BO3F2 (KBBF)是目前唯一實際可直接倍頻產生深紫外激光的非線性光學

    福建物構所深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展

      深紫外激光具有波長短、光子能量高等優點,因而在高分辨率成像、光譜應用、微細加工等諸多領域具有重要的應用價值,利用深紫外非線性光學晶體進行變頻是獲得深紫外激光的主要手段。我國是唯一掌握相關深紫外全固態激光技術的國家,KBe2BO3F2 (KBBF)是目前唯一實際可直接倍頻產生深紫外激光的非線性光學

    福建物構所三項863計劃新材料領域重點項目課題通過驗收

      4月25日,中科院福建物質結構研究所承擔的三項863計劃新材料領域重點項目“全固態激光器及其應用技術”課題通過科技部高技術中心組織的專家驗收。   由蘭國政研究員負責的課題“全固態激光器及其晶體器件組合模塊測試方法”完成了國家標準“硼酸鹽非線性光學單晶元件通用技術條件”、“硼酸鹽

    我國學者基于陽離子合成新型氟化硼酸鹽深紫外光學晶體

      非線性光學晶體是一種重要的光電信息功能材料,是固體激光技術和光通訊與信號處理技術發展的關鍵材料之一。隨著激光精密機械加工業、激光化學、紫外激光光譜學和激光醫學等學科的飛速發展,人們迫切需要發展全固態深紫外相干光源,其關鍵突破點在于深紫外波段的非線性光學晶體的研制和應用。圖1 晶體結構圖(a-c)

    角分辨能譜儀之深紫外非線性光學材料雙氟磷腈

      深紫外非線性光學材料在全固態激光技術的實際應用中扮演著十分重要的角色。但是由于嚴苛的性能指標,深紫外非線性光學材料十分罕見。KBe2BO3F2(KBBF)晶體是迄今為止唯一實用的深紫外非線性光學晶體材料,在諸多高新技術(例如角分辨能譜儀)中具有非常重要的應用價值。按照陰離子基團理論,深紫外非線性

    中科院新疆理化技術研究所又獲國家發明專利

      近日,由中科院新疆理化技術研究所潘世烈研究員等科研人員完成的“化合物氟硼酸鋇非線性光學晶體及其制備方法和用途”獲國家發明專利授權(專利號:ZL 201010231415.1)。   利用晶體的非線性光學效應,可以制成二次諧波發生器,上、下頻率轉換器,光參量振蕩器等非線性光學器件。激光器產生

    福建物構所短波紫外非線性光學晶體研究獲進展

      非線性光學(NLO)晶體是全固態激光器的核心部件之一。探索兼具大的倍頻效應和短的相位匹配截止波長的短波紫外非線性光學晶體,是一項較有挑戰性的課題。  中國科學院福建物質結構研究所光電材料化學與物理重點實驗室葉寧課題組基于功能基元替換的思想,以平面三角形基團[CO3]2-和四面體基團ZnO2(OH

    基于光纖OPCPA的高能量1300 nm/1700 nm超快光源

    波長為1300 nm和1700 nm的激光光源在工業焊接和生物醫學等領域有著潛在的應用前景。在工業焊接方面,由于烴鍵對1700 nm波段的高吸收率,該波長激光光源可用于某些聚合物和塑料的焊接;在生物醫學方面,生物組織在1300 nm和1700 nm處具有相對較低的水吸收和較長的散

    另辟蹊徑!非線性效應助力TEM厚樣品實現高分辨成像

      高分辨透射電子顯微鏡是研究微觀結構的有力工具。獲得可解釋的高分辨像,樣品厚度要滿足苛刻的要求-弱相位物體近似。可以選擇在Scherzer欠焦下觀察,但有時不得不在大欠焦下拍攝圖像提高圖像襯度,比如在冷凍電鏡中通常拍攝的離焦量為1-2μm,通過扣除成像過程中的襯度傳遞函數來獲得樣品的投影結構。實際

    高分辨透射電鏡中非線性效應可應用性的研究

    高分辨透射電子顯微鏡是研究微觀結構的有力工具。要獲得可解釋的高分辨像,樣品厚度要滿足苛刻的要求-弱相位物體近?似。在這種情況下可以選擇在Scherzer欠焦下觀察,但有時不得不在大欠焦下拍攝圖像提高圖像襯度,比如在冷凍電鏡中通常拍攝的離焦量為1-2μm,此時通常通過扣除成像過程中的襯度傳遞函數來獲得

    太赫茲科學技術的新發展(四)

    五、太赫茲波段信號的檢測在THz波段的開發和利用中,信號的檢測具有舉足輕重的重要意義。因為,一方面,與較短波長相比,THz波段光子能量低,背景噪聲常常占據顯著的地位;另一方面,為了充分發揮THz系統的作用(例如,發現更微弱的目標、在更遠的距離上通訊等等),不斷提高接收的靈敏度也是必然的追求。在不同的

    理化所發表第一性原理探索新型非線性光學晶體綜述文章

      非線性光學晶體是當今及未來光電信息技術的重要基礎材料,其發展與激光技術的發展密切相關。上世紀八九十年代,中國科學院院士陳創天提出的陰離子基團理論極大地促進了BBO、LBO和KBBF非線性光學晶體的發展,并成功地滿足了紫外、可見波段的激光技術需求。從本世紀初開始,隨著深紫外和中紅外應用波段激光技術

    《新材料產業“十二五”發展規劃》發布

      (三)先進高分子材料   特種橡膠。自主研發和技術引進并舉,走精細化、系列化路線,大力開發新產品、新牌號,改善產品質量,努力擴大規模,力爭到2015年國內市場滿足率超過70%。擴大丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、乙丙橡膠(EPR)、異戊橡膠(IR)、聚氨酯橡膠、氟橡膠及相關彈性體等生產

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