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相似文献
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1.
飞秒脉冲激光振荡器的开发现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 前言超短光脉冲的产生是激光器的特长之一 ,从 6 0年代起开发的纳秒、皮秒光脉冲已被运用于从基础研究到应用的各个领域。近几年 ,在皮秒、亚皮秒领域开展使用光纤激光器、半导体激光器通信和计测的系统化研究。关于脉冲的超短化方面 ,由于在许多激光器上都得到 1 0 - 1 3 s以下即所谓飞秒领域 ( 1 0 0fs以下 )的光脉冲 ,最近在各个领域的应用特别引人注目。最初得到飞秒领域光脉冲的是有机染料激光器 [1~ 3] ,到了 90年代 ,由于以Ti3 ∶蓝宝石激光器为代表的宽频带可调谐固体激光锁模技术的飞速发展 ,以至激光专家以外的人也能容易地…  相似文献   

2.
介绍基于飞秒脉冲产生机理的多光子显微镜的先进激光技术,讨论了产生多色可调谐光脉冲的几中方法,集成超快光纤激光器被认为是显微技术中的第二代飞秒激光器,利用纤芯和包层中的折射率分布实现光传输控制等先进技术被认为是第三代显微学中的激光技术。光子等的光纤结构可在1m长的光纤中产生超连续光谱。  相似文献   

3.
用于多光子显微镜超短脉冲激光器的发展动态   总被引:1,自引:2,他引:1  
介绍基于飞秒脉冲产生机理用于多光子显微镜的先进激光技术。讨论产生多色可调谐光脉冲的几种方法。集成超快光纤激光器被认为是显微技术中的第二代飞秒激光器。利用纤芯和色层中的折射率分布实现光传输控制等先进技术被认为是第三代显微学中的激光技术。光子等的光纤结构可在1m长的光纤中产生超连续光谱。  相似文献   

4.
介绍基于飞秒脉冲产生机理的多光子显微镜的先进激光技术。讨论产生多色可调谐光脉冲的几种方法。集成超快光纤激光器被认为是显微技术中的第二代飞秒激光器。利用纤芯和包层中的折射率分布实现光传输控制等先进技术被认为是第三代显微学中的激光技术。光子等的光纤结构可在1m长的光纤中产生超连续光谱。  相似文献   

5.
工业加工用飞秒激光器的研究动向   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 引言 早在1974年,利用染料锁模的亚皮秒激光器就已问世,在20世纪80年代前半期实现了27fs脉冲.然而,由于染料激光器存在着稳定性和维修性等方面的问题,因此只能供部分从事激光研究的科技人员使用.1985年,科技人员开发了啁啾脉冲放大技术,并将其与钛宝石激光器那样的具有较宽增益频带的激光工作物质相结合,获得了高功率的飞秒激光.从20世纪90年代前后开始,用这种飞秒激光器作光源的高强度光物理学和在工程方面的应用便成为科学研究的热点课题.  相似文献   

6.
第二代飞秒激光器自19世纪发明闪光摄影术以来,短光脉冲一直作为冻结快速发生事件运动的手段。1960年脉冲激光器的发明,使研究人员能够详细了解在纳秒和皮秒时间尺度上发生的许多光弓没过程。自然界的许多事件都在更快时间尺度上发生,因而也就促进了超短脉冲激光...  相似文献   

7.
本文简要介绍了超快速光学技术,特别是飞秒光脉冲和具有皮秒及飞秒时间分辨的诊断技术的国内外发展现状,指出了该技术在超快现象过程研究中的一些应用。  相似文献   

8.
1引言 自超短脉冲光学问世以来,已经历了约25年的发展历程,飞秒激光器现已在工业加工中得到应用. 飞秒光纤激光器利用支撑光通信发展的光纤技术实现了集成化,使超小型激光器达到了高可靠性.最新研制的系统巧妙地利用光纤中的非线性现象,使其脉冲能量接近以往利用再生放大和盘形激光技术的固体激光器的能量.这种飞秒脉冲光纤激光器有望应用于超微细加工领域.目前,光纤单模传输技术的开发已取得进展,更高能量、更高功率的光纤激光器不久将展现在人们的面前.  相似文献   

9.
飞秒激光器的出现及其实验技术的完善为人们研究飞秒时域及亚皮秒时域的超快过程提供了极为有效的工具.人们可以观察到一些极快时域中的各种超快过程,包括半导体微结构,纳米材料,有机材料,高分子以及多种生物分子和生物反应中的电荷转移,电子散射和弛豫过程. 飞秒光物理的研究对于了解各种材料的超快电子-电子散射,电子-空穴散射,电子-声子散射及弛豫过程极为重要.光通信的飞快发展要求人们研制响应速度极快的光调制器,光开关和光接收器.这对于研制全光光通信系统是必不可少的.光开关器件要求材料有飞秒及亚皮秒级的响应速…  相似文献   

10.
皮一涵  王春泽  宋有建  胡明列 《红外与激光工程》2020,49(12):20201058-1-20201058-13
飞秒激光器的时间抖动(或定时抖动)是指其输出脉冲的时域位置相对于理想周期信号的短期随机偏差。在毫秒量级的时间尺度上,飞秒激光器的脉冲序列具有严格的一致性,其定时抖动甚至低至阿秒量级。飞秒激光器的这种独特性质及其支持的前沿应用构成了“阿秒时间精度的超快光子学”这一全新的超快研究分支。文中回顾了近年来飞秒激光器定时抖动研究进展、高时间分辨率的定时抖动测量技术、以及不同类型的飞秒激光源能够达到的最低抖动水平。最后介绍了低抖动飞秒激光器在大科学装置同步、高速模数转换、绝对测距、相干脉冲合成等领域的应用。  相似文献   

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