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中国科学院物理研究所超模光学微腔中的强布里渊光力耦合(图)
光学 耦合 激光
2024/4/16
布里渊散射来源于材料中光子与声子的相互作用,是由材料的电致伸缩效应和光弹效应共同作用而产生的。受激布里渊散射过程将一个泵浦光子转化成一个频率降低的斯托克斯光子和一个声学声子。当泵浦光提供的增益大于光子或声子的传播损耗时,即可产生相干性极高的布里渊光子激光或声子激光。利用光学微腔或微纳波导可进一步增强光声相互作用,从而降低受激布里渊散射的阈值。2024年来,研究者已在多种光学微腔体系中实现布手机布里...
2023年10月19日,中国科学院上海光学精密研究所强场激光物理国家重点实验室、之江实验室和华东师范大学的团队在回音壁微腔模式聚类与重组机制研究和实时频率调频的低相位噪声微波源方面取得进展,相关研究分别以“Modes Trimming and Clustering in a Weakly Perturbed High-Q Whispering Gallery Microresonator”和“El...
上海光机所在钙钛矿回音壁微腔制备及其激光应用领域取得系列进展(图)
钙钛矿 激光应用 激光器性能
2023/11/29
2023年10月9日,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心董红星研究员和张龙研究员团队与中国科学技术大学合作研究小组在钙钛矿回音壁(WGM)微腔制备及其激光应用领域取得了系列进展,分别实现了高品质的蓝光单模激光和高容量的防伪标签。相关研究成果以“Blue Perovskite Single-Mode Lasing in Rubidium Lead Bromide Microcubi...
基于光学微腔的微帕级灵敏度超声波传感器(图)
光学微腔 微帕级灵敏度 超声波传感器
2023/6/27
中国科学院物理研究所基于光学微腔的微帕级灵敏度超声波传感器(图)
光学微腔 超声波传感器 光声成像
2023/6/28
高灵敏度、小型化的超声探测器在诸多方面发挥着重要应用,例如医学诊断、光声成像、无损检测等。然而目前超声检测技术也面临着一些挑战。由于声阻抗不匹配,超声在不同介质的界面上会经历较大的损失,因此,在检测中往往需要利用声阻抗匹配耦合剂来实现高灵敏度。然而,在一些并不适用耦合剂的情况下(例如存在伤口或不能损坏的材料,或高温环境中等),空气耦合的超声检测成为最佳选择。为了补偿超声波在空气中较大的损耗,空气耦...
北京大学物理学院肖云峰、龚旗煌在微腔光频梳研究中取得重要进展(图)
孤子 光学微腔 光学克尔效应 光场动力学
2022/3/2
孤子,又称孤立波,于1834年首次被英国科学家罗素观察到,并很快从流体力学领域扩展到声学、电磁学和光学等多个领域。微腔克尔孤子利用光学克尔效应补偿微腔内光学波包的色散,实现了具有高相干性的片上锁模激光,近年来在精密测量、时频标定、高速通讯等领域得到了广泛的关注。光学微腔在增强光学克尔效应的同时,其高密度光场也增强了光辐射压力,进而显著地改变了微腔中的光场动力学行为。然而,该方向的研究主要依靠实验观...
近日,清华大学自动化系副教授张靖与清华大学集成电路学院教授刘玉玺研究团队、美国圣路易斯华盛顿大学杨兰教授研究团队、美国纽约城市大学、中科院沈阳自动化所研究人员合作,在回音壁光机械微腔中发现了一种新的光机械非线性引起的机械运动局域化现象即机械孤子,研究成果发表于物理领域权威期刊《Nature》。
华中科技大学张新亮、施雷课题组:超高Q掺铒微腔中激射模式的灵活操控(图)
超高Q掺铒微腔 激射模式 微腔激光器 单模激光
2022/5/19
2021年11月前后,华中科技大学武汉光电国家研究中心张新亮、施雷课题组在超高Q掺铒氧化硅微腔中实现了灵活的激射模式抑制与提取,并获得了高性能的单模激射。课题组提出了一种新型的掺铒微腔制备工艺,极大提升了掺杂均匀度和掺杂微腔Q值 (高达108),使用非谐振泵浦方式获得了89 μW的超低阈值。进一步地,提出了基于沿微腔轴向构建的add-drop结构从而有效实现了对激射模式的选择性抑制与提取...
1951年,我国著名科学家和教育家黄昆先生在英国工作期间提出声子极化激元的经典理论,极大的促进了各类极化激元概念和理论的建立及实验方面的进展。极化激元的本质是由固体中的元激发与光子在强耦合作用下形成的杂化准粒子,有声子极化激元、激子极化激元、表面等离极化激元等不同的类型。在半导体材料中,激子作为一种典型的元激发可与光子强耦合形成半光子半物质的相干叠加态—激子极化激元。激子极化激元同时继承了激子和光...