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  • 202511-24
    “激光光刻技術”無機材料飛秒激光3D打印術

    一、背景介紹飛秒激光3D打印技術實現的二十多年里,基于雙光子聚合原理實現的百納米級打印分辨率及強大的三維成型能力使之順利地應用到了微機械、微光學、微電子、生物醫學等多個領域。利用光刻膠共混無機功能材料等手段,還可以實現含有金屬、半導體、介電、玻璃等無機功能組分的精細結構,進一步拓展了其功能化應用。然而依賴于聚合物骨架的三維結構影響了電學連通及光學性質,通過熱處理等手段去除有機部分后不可避免會產生缺陷等結構性破壞,這些問題阻礙了飛秒激光3D打印應用于高性能功能器件制造。近年來,...

  • 202511-21
    空間光調制器,讓飛秒激光雙光子加工更高效

    封面呈現了基于空間光調制器的全息光場調控技術與飛秒激光加工技術的結合方案。飛秒激光雙光子聚合技術能夠以亞微米精度直接打印出復雜構型的三維微納結構,然而傳統雙光子聚合技術采用逐點掃描的加工策略,加工速度低,難以實現三維微結構的高效制備。將全息光場調控技術與飛秒激光加工技術相結合,可以實現多功能微納米器件的高效加工。該技術方案能夠在保留飛秒激光高分辨率和真三維加工能力的基礎上,極大地提高飛秒激光的加工效率。1、背景介紹飛秒激光雙光子聚合技術能夠以亞微米精度直接打印出具有復雜構型的...

  • 202511-20
    數字鎖相放大器是如何實現信號提取的?

    數字鎖相放大器是借助數字信號處理技術實現微弱信號檢測的核心儀器,能從強噪聲背景中精準提取與參考信號同頻同相的微弱電信號,如今已逐步替代傳統模擬鎖相放大器,廣泛應用于光學、光子學、材料科學等多個領域。數字鎖相放大器通過以下步驟實現信號提?。盒盘柌蓸樱豪酶叻直媛蔄DC對輸入信號進行數字化采樣,確保微弱信號被準確捕捉。參考信號處理:通過數字鎖相環生成與輸入信號同頻的參考信號,支持內部參考或外部參考模式。相敏檢測(PSD):將輸入信號與參考信號進行正交相關解調,輸出同相(I)和正交...

  • 202511-20
    自研單錐形摻鐿光纖,納秒激光性能再升級

    封面展示了大芯徑單錐形摻鐿光纖(T-YDF)在工業加工中放大高功率納秒脈沖激光的示意圖,背景強調了T-YDF在提高高功率納秒脈沖激光放大器輸出光束質量方面的優化作用。T-YDF通過其縱向變化的芯包層結構,有效抑制了高功率脈沖激光放大過程中的受激拉曼散射(SRS)和光束質量的退化,可實現更高的功率和能量水平,以及更優的光束質量,有助于實現更小的激光聚焦角和更短的聚焦半徑,從而獲得更高的功率密度和加工質量,拓展了納秒脈沖激光放大器的應用范圍。一、研究背景摻鐿脈沖光纖激光器以其高功...

  • 202511-19
    光學相干層析血流造影技術(OCTA)

    一、背景介紹光學相干層析血流造影技術(OCTA)可以實現活體、三維、毛細血管級分辨率的血流造影,具有非侵入、無標記的特點。OCTA在應用上受到數據處理速度的限制。實時圖像是操作員獲取OCTA數據質量反饋的來源,當前大部分商用系統沒有OCTA圖像實時顯示能力,僅能顯示實時OCT圖像,而OCT圖像不能充分反映OCTA血流造影質量,不利于操作員調節系統采集數據。在臨床應用中,數據質量不合格需要受試者再次采集,降低了檢查效率。OCTA在應用上還受到系統掃描速度的限制。由于OCTA基于...

  • 202511-18
    基于激光泵浦型原子傳感器的核磁共振(NMR)測量的基本原理

    封面展示了基于激光泵浦型原子傳感器的核磁共振(NMR)測量的基本原理。零場-超低場NMR可極大地提高NMR波譜分辨率,從而提供一種精細化的非侵入性的物質結構檢測新手段。利用激光泵浦極化原子氣室中的原子,同時利用激光對極化原子感知的待測樣品宏觀磁矩信息進行測量,實現了基于高靈敏度原子傳感器的高分辨零場-超低場NMR。通過結合樣品核自旋的超極化增強技術,可進一步提高零場-超低場NMR的波譜測量靈敏度,極大地擴展了NMR的應用范圍。一、背景介紹核磁共振(NMR)是在處于磁場中的非零...

  • 202511-17
    高功率高穩定極紫外高次諧波光源

    封面展示了基于高次諧波(HHG)技術的13.5nm極紫外光源及其在芯片缺陷檢測領域的應用。通過緊聚焦飛秒激光脈沖在稀有氣體靶中激發產生的高次諧波,可獲得低成本、小型化的相干極紫外(EUV)和軟X射線激光光源。得益于極寬的光譜范圍和飛秒至阿秒級的脈沖寬度,HHG光源可用于納米級空間尺度和阿秒級時間尺度上的各類原子、分子與材料的超快動力學研究。一、研究背景微觀尺度超快動力學研究需要短波長、短脈沖和高相干度的激光光源,這正是高次諧波(HHG)光源的優勢。此外,許多重要元素(如Cr、...

  • 202511-14
    “桌面型”相干極紫外光源及應用

    一、背景介紹2023年,諾貝爾物理學獎表彰了極紫外高次諧波產生的實驗技術,實現利用阿秒(1018分之一秒)量級時間寬度的極紫外激光脈沖研究各類物質中的電子運動,具有劃時代的科學意義。除了前沿科學應用,高次諧波作為一種時空相干、定向性好、發射亮度高、寬光譜范圍便于調諧的桌面型極紫外光源,相比等離子體光源和同步輻射光源具有明顯的成本優勢。因此,高次諧波光源有望在材料譜學分析、生物細胞和化學分子成像、半導體芯片量測檢測等領域取得廣泛應用。極紫外高次諧波光源的工業應用需要在單位時間內...

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