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悉尼大学的Antoine Runge及其同事与麦格理大学和诺基亚贝尔实验室的合作者已经克服了这一限制。他们的新型纯四元孤子激光器使用空间光调制(SLM)来控制光的色散关...

日前,深圳大学微纳光电子研究院张晗教授课题组宋宇锋研究员在《Applied Physics Review》上发表了综述论文,系统回顾了光纤激光器内可经过实验观察研究过的光...

共振腔光孤子激光器技术问世 朝全光通信又进一步

掺铥石英光纤的荧光光谱范围是1.6-2.2 μm[1],该波段在长波通信、医学手术和三光子显微成像等领域倍受关注。掺铥光纤激光器(Tm-doped fiber la...

掺铥石英光纤的荧光光谱范围是1.6-2.2 μm[1],该波段在长波通信、医学手术和三光子显微成像等领域倍受关注。掺铥光纤激光器(Tm-doped fiber l

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在特殊波长的飞秒超快光纤激光器研制方向取得重要进展。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在特殊波长的飞秒超快光纤激光器研制方向取得重要进展。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在特殊波长的飞秒超快光纤激光器研制方向取得重要进展。该团队首次报道了一种基于色散管理、全保偏九字腔的978 ...

最近几年,Cornell大学Frank Wise教授课题组在Mamyshev振荡、时空锁模和增益管理放大等新技术,不断突破光纤激光器性能参数的极限。然而,各项技术依然存...

Ultrafast Lasers是由瑞士苏黎世联邦理工学院的Ursula Keller教授于2021年出版的最新著作。Keller教授的研究方向为超快激光物理,这本书是她...

波长范围在2-20μm的中红外光源在驱动高次谐波、环境监测和医疗诊断等方面有着重要的应用。今年的CLEO有七个中红外及其应用的分会场,本次跟大家分享其中关于全光纤中红外激...

该范例模拟了光纤内超短脉冲复杂的超连续效应(超强的光谱展宽)。通过模式求解获得色散,这也是超连续产生的主要因素。考虑克尔效应及受激拉曼散射产生的非线性效应。图1为模式的计...

两项工作研究了四阶色散和克尔非线性的相互作用,表明纯四次孤子和四阶自相似脉冲与传统的孤子和自相似在物理上具有相似性,为孤子能量和脉冲宽度扩展以及自相似的产生提供了新的自由...

孤子激光器通过平衡二阶色散和非线性可以直接产生亚10fs的脉冲,并且装置相对简单。然而,受限于孤子面积理论,孤子能量无法进一步提升。为了克服这个限制,需要激发带啁啾的脉冲...

近日,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室曾和平教授课题组在超快激光领域取得重要进展,该团队首次实现了一种被称之为“呼吸子”的超快激光脉冲。研究成果于2019年1...

据外媒报道,芬兰坦佩雷理工大学、意大利罗马三大、英国南安普敦大学以及美国凯斯西储大学的一组研究人员展示了一种新型随机激光器设计,通过光诱导孤子波导改善了激光特性并将激光输...

目前,激光技术应用已经走入我们日常生活,成为材料加工的理想工具。与此同时,在激光技术及关键器件领域,研究人员也没有停下脚步。

近些年,光纤激光器已经为工业应用领域发展最快的方向,正逐渐抢占传统激光器市场。

2004年,烽火通信继圆满完成国家“863”计划“新型掺稀土光纤”项目的研制后,又在高功率光纤激光器领域取得重大突破,成功推出了激光输出功率达100W以上的双包层掺镱光纤...

我国在激光领域起步较早,并取得了一定的成果。OFweek激光网将系列报道中国主要的激光院士及其科研成果。

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