光纤激光器,激光器,光纤,在水体中具有低损耗传输的特性,被誉为水下信息传输的“高速公路”,是构建水下高速无线光通信(UWOC)与高分辨率激光雷达(LiDAR)系统的理想波段。在动态复杂的海洋环境中,实现对激光束的快速、高精度指向控制,是充分发挥其潜力的关键。因此,发展一种光源本身即可实现灵活、可调控光束偏转的技术,需求十分迫切。值得注意的是,尽管光束控制技术已得到广泛研究,但针对蓝绿光这一特定波段,能够满足上述动态控制需求的技术方案尚不多见。
固体激光器,激光器,空间光调制器,在先进制造、极紫外光刻、阿秒科学等前沿领域,科学家和工程师对激光器提出了极高的综合性能要求——高平均功率、高峰值功率与高光束质量。这“三高”指标往往相互制约,难以兼顾,因此被称为激光技术性能的“三角挑战”;突破这一瓶颈的“三高”激光器,正是驱动高端装备发展的“光之引擎”。
石英光纤,中红外激光器,光纤激光器,本封面的核心元素是两段空芯光纤,分别代表了两种工作原理的HCFGL。空芯结构提供了光与气体介质相互作用的理想环境,周围的CO?、HBr等分子是光纤内的增益气体,基于粒子数反转原理可实现3.1~4.8 μm中红外波段的激光输出;文字“Visible to mid-IR”则体现基于受激拉曼散原理实现宽波段输出的能力。封面所展示的技术结合了光纤激光器和气体激光器的优点。
强激光驱动离子加速有望产生紧凑型、超快强流的离子源,在肿瘤放疗、质子照相、同位素生产以及快点火聚变等领域具有广泛的应用前景。靶后法线鞘层加速机制(Target Normal Sheath Acceleration,TNSA)是研究最广泛的激光离子加速机制,相比于光压加速等机制,TNSA机制的优势在于需要的实验条件相对容易,产生的离子源参数比较稳定。
光电探测器,红外光电探测器,飞秒激光器,俄罗斯科学院远东分院自动化与过程控制研究所 Aleksandr A. Kuchmizhak 团队、香港城市大学 Andrey L. Rogach 团队和圣光机大学 Mihail I. Petrov 团队利用飞秒激光直接在金膜上进行图案化,制备了由规则排列的空心凸起纳米颗粒构成的等离子体超表面。
石英光纤,光纤激光器,中红外激光器,本封面的核心元素是两段空芯光纤,分别代表了两种工作原理的HCFGL。空芯结构提供了光与气体介质相互作用的理想环境,周围的CO?、HBr等分子是光纤内的增益气体,基于粒子数反转原理可实现3.1~4.8 μm中红外波段的激光输出;文字“Visible to mid-IR”则体现基于受激拉曼散原理实现宽波段输出的能力。封面所展示的技术结合了光纤激光器和气体激光器的优点。
飞秒激光器,脉冲激光器,激光器,封面以色彩渐变的多束光纤为载体,展示了飞秒脉冲在各个独立通道中经历色散展宽与功率放大的过程。下方整齐排列的红色脉冲串描绘了脉冲在时间轴上的调控;多通道中的脉冲在放大后通过空间相干合束,最终在图右侧堆叠成塔状高能脉冲,寓意时域堆积对脉冲能量的进一步提升。
探测器,激光器,光电二极管,随着低轨卫星星座技术的快速发展,空间激光通信因其高速率、大带宽、频段自由等优势成为构建天地一体化信息网络的关键技术。然而,传统自由空间光通信系统在白天工作时,强烈的太阳背景噪声会严重恶化信噪比,制约通信链路可用性和信标光探测精度。
锁模激光器,飞秒激光器,激光器,锁模激光器产生的光学相干超短脉冲,已推动现代科学与技术取得革命性进展。这类脉冲通常源于耗散孤子的形成,产生取决于能量激发与损耗之间的平衡。
