搭建的基于光聲溫度精準(zhǔn)調(diào)控的新型光熱治療系統(tǒng)如圖1所示。分別利用超短脈沖激光器?(532nm,探測激光)及連續(xù)型激光器(808nm)輸出脈沖與連續(xù)激光,實現(xiàn)感興趣區(qū)域光聲信號的激發(fā)以及加熱,通過成像算法將光聲信號轉(zhuǎn)換成光聲圖像,來尋求光聲圖像強度值與感興趣區(qū)域溫度的關(guān)系。
激光驅(qū)動的慣性約束聚變(ICF)裝置對靶面的輻照均勻性要求極高,然而因為激光內(nèi)部子光束之間相互干涉,遠(yuǎn)場焦斑內(nèi)部存在大量散斑,進(jìn)而產(chǎn)生成絲、受激背向散射等各種非線性不穩(wěn)定效應(yīng)。
量子鐘與原子傳感器采用了基本的原子過程,它們能夠為時間、長度、射頻場、溫度、磁場、重力和旋轉(zhuǎn)等物理量提供精確度和長期穩(wěn)定性。它們還能實現(xiàn)納米級傳感、大規(guī)模并行傳感和二次傳感,這些傳感可用于光機械或電流。
鈉導(dǎo)星探測屬于光子級微光探測,其后向共振熒光散射強度與大氣傳輸效率、地磁場、以及泵浦激光?參數(shù)(波長、線寬、偏振、功率)等諸多因素密切相關(guān)。因此,提高鈉導(dǎo)星回光亮度以獲得高信噪比的激光導(dǎo)星波前成像點陣,是鈉導(dǎo)星應(yīng)用研究中特別關(guān)注的問題。
光子器件和電子器件發(fā)展模式類似,都是從分立器件到微米集成然后到納米集成。集成光子回路是集成電子回路的類比,它能在片上完成光信息的產(chǎn)生、傳輸、處理和探測。其中,片上微納激光器可以為集成光子回路提供相干光源,產(chǎn)生光信息。
自2015年美國華盛頓大學(xué)徐曉東教授課題組報道了第一個基于二維TMDC材料的微納激光器,在低溫下實現(xiàn)了激光發(fā)射,從此拉開了二維材料激光器研究的序幕。他們將單層WSe2轉(zhuǎn)移到在磷化鎵材料上制備的光子晶體微腔上(圖1(a)),通過移除光子晶體上3個相鄰的小孔形成線性缺陷腔,也被稱為L3光子晶體缺陷微腔。
隨著通信行業(yè)的快速擴張以及光互聯(lián)等技術(shù)的發(fā)展,人們對激光器等器件集成化、小型化的需求日益旺盛。將激光器尺寸推向微米乃至納米量級,是發(fā)展新一代激光器的必然選擇。
筱曉光子推出innolume一款新型O波段分布反饋(DFB)激光器,專為硅光子( SiPh)數(shù)據(jù)通信收發(fā)機設(shè)計。
VCSEL通常由上/下布拉格反射鏡(distributed Bragg reflector,簡稱DBR)、有源區(qū)、氧化孔徑、上/下電極構(gòu)成,光束沿著垂直于襯底方向出射(圖1)。與EEL采用天然解理面作為激光腔鏡不同,VCSEL采用DBR作為激光腔的腔鏡,可以在解理成芯片之前在片測試,以及二維陣列集成。VCSEL的橫向結(jié)構(gòu)形狀通常為圓形,輸出的光束圓形對稱,能夠和光纖高效耦合。此外,VCSEL腔長為一個波長量級,可以實現(xiàn)高調(diào)制帶寬、單縱模以及低功耗工作。