莆田QBH铠装管

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深圳市中杰光电科技有限公司

据了解,3μm波段位于水的吸收峰与红外光谱指纹区内,它在生物医学、大气遥感、光电对抗等领域有着广阔的应用前景。高峰值功率3μm调Q激光器还可以作为光参量振荡器(OPO)的泵浦源,高效率地产生可调谐中红外参量激光,将相干光源拓展到中红外波段。高重复频率、高峰值功率中红外激光不仅可以提高生物消融速率,而且还可以增强远程大气环境探测灵敏度和距离。因此,发展高重复频率、高峰值功率调Q激光技术已成为该领域重要发展方向。
该技术拓展了3μm激光光源,为科研与应用提供了新工具,已在激光牙组织消融上进行了实验,取得了较好的效果。相关研究成果已发表在国际学术期刊Infrared Physics & Technology上。
据外媒报道,来自罗彻斯特理工学院(RIT)和罗彻斯特大学的研究人员,通过诺贝尔奖获得者Arthur Ashkin发明的激光镊技术,开发出了一种新型声子激光器。
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在标准光学激光器中,光输出的特性由生产该激光器的材料控制。但是在这种声子激光器中,材料粒子的运动受光学反馈的控制。与此同时,这种声子激光还可以为中尺度声子的相干源提供通路,进而可应用于解决**力学以及精密计量应用中的基本问题。
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针对以上问题,研究人员使用在3μm波段具有相对低的泵浦阈值、较高斜率效率的Er:YSGG激光晶体,采用966 nm半导体激光器(LD)作为泵浦源,使得泵浦光发射带与激光晶体铒离子吸收带具有很好的光谱匹配,提高了泵浦效率,降低激光晶体热效应。通过谐振腔优化设计补偿热透镜效应,使用2.79 μm高损伤阈值的非偏振TeO2声光调Q开关,避免了电光调Q热退偏效应带来的损耗。在重复频率100-300Hz条件下,获得2.79μm高重频调Q激光输出,其中较大激光脉冲能量达到1mJ,较高峰值功率达13.2 kW@76 ns。
中国科学院半导体研究所**晶格国家重点实验室牛智川研究员团队在锑化物半导体单模和大功率**阱激光器研究方面取得重要进展。
巴塔查里亚表示,这一装置具有广泛的应用前景,特别是在光学激光有如此多的应用场景,如在传感和信息处理方面的应用,并且其应用前景仍在不断拓展。
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基于二氧化硅的纳米球在真空下悬浮在光学镊子中的质心振荡,研究人员演示了一种介观频率可调谐声子激光器。这种声子激光器可用于单电子、液滴、甚至是小型生物**体。
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对于使用该设备探索基础**物理学有着极大兴趣的Mishkat Bhattacharya教授表示:“我们非常高兴能看到这种设备的各种新用途,特别是对于传感和信息处理而言,因为光学激光器具备众多应用,并且还在不断发展。”

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