0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

利用时间透镜创造出高性能片上飞秒脉冲源

led13535084363 来源:光行天下 作者:光行天下 2022-11-18 15:51 次阅读

飞秒脉冲激光器以持续时间十亿分之一秒的超快速度发射光,它是一种应用范围涵盖了医学和制造业、传感和时空的精确测量等行业的强大工具。如今,这些激光器通常是昂贵的桌面系统,这限制了它们在有尺寸和功耗限制的应用程序中的使用。 片上飞秒脉冲源将开启量子、光计算、天文学、光通信等领域的新应用。然而,集成可调谐和高效的脉冲激光器到芯片上一直是一个挑战。 现在,来自哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院的研究人员利用时间透镜,创造出了一种高性能的片上飞秒脉冲源。

bb7b8d84-6693-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg



时间透镜将连续波单色激光束转换为高性能片上飞秒脉冲源

该研究成果发表在《自然》杂志上。 海洋工程学院电气工程Marko Loncar教授说:“脉冲激光器产生高强度的短脉冲,包含多种颜色的宽束光。为了使这些激光光源更加实用,我们决定利用我们开发出来的最先进集成光子学平台,并借助最新方法用来实现传统和大宽束的飞秒源。重要的是,我们的芯片采用了类似于计算机芯片的微加工技术,这不仅确保了成本和尺寸的降低,还提高了飞秒源的性能和可靠性。”

传统的镜片,如隐形眼镜或放大镜和显微镜中的镜片,通过改变相位来弯曲来自不同方向的光线,使它们到达空间中的同一位置——焦点。

另一方面。时间透镜则以类似的方式“弯曲”光束,但它们在时间而不是空间上改变光束的相位。通过这种方式,以不同速度传播的不同颜色的光被重新计时,这些光会同时到达聚焦平面。 为了产生飞秒脉冲,该团队的设备使用了一系列的光波导、耦合器、调制器和光学光栅,该平台由Marko Loncar的实验室率先开发出来。 在这个过程中,该团队首先让连续的单色激光束通过一个振幅调制器,该调制器控制通过时间透镜的光量,这一功能类似于传统透镜的光圈。然后光通过透镜的“弯曲”部分传播,在这种情况下,这是一个相位调制器,在那里产生了不同颜色的频率梳。回到汽车的类比,相位调制器在不同的启动时间创建和释放不同颜色的汽车。

由于该设备控制不同波长的传播速度以及它们到达焦平面的时间,它能够有效地将连续的单色激光束转换为宽带高强度脉冲源,并可以产生520飞秒的超快脉冲。

该设备高度可调,集成到一个2x4mm的芯片上。由于铌酸锂的光电特性,它需要比桌面产品显著更低的功率。 当设备变得更小、更集成时,就能够获得更好的性能。未来,人们或许可以在口袋里携带飞秒脉冲激光器来检测水果的新鲜程度,或者实时跟踪个人的健康状况,或者在车内进行距离测量。 接下来,该团队的目标是探索激光本身和时间透镜技术的一些应用,包括透镜系统(如望远镜)以及超快信号处理和量子网络

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2438

    浏览量

    59960
  • 耦合器
    +关注

    关注

    8

    文章

    713

    浏览量

    59500
  • 脉冲源
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    7058
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    科学家开发出首台可见光光纤激光器

    可见光脉冲的设备复杂且低效,光纤激光器则拥有稳定可靠、占地面积小、效率高、成本低、亮度高等优点,是一种非常有前途的替代方案。但迄今为止,这种激光器还无法直接产生持续时间
    的头像 发表于 07-25 06:43 181次阅读
    科学家开发出首台可见光<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>光纤激光器

    利用激光改善铋薄膜质量的光电探测

    使用激光处理显著改善了铋薄膜的光电转换和载流子传输,这在以前限制了材料的光电性能。 铋是一种拓扑绝缘体,是一类具有独特特性的材料,例如无间隙边缘态和绝缘体态。这些特性使它们有望用于制造室温、宽带宽和
    的头像 发表于 06-19 06:29 230次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>激光改善铋薄膜质量的光电探测

    激光在精密光子学制造中的应用

    精密光子制造中为什么要使用激光?激光器发射持续时间低于一皮的超短光
    的头像 发表于 06-17 06:35 184次阅读

    示波器怎么测量脉冲波形?

    示波器是一种常用的电子测试设备,它可以测量电路中的电压和电流波形。其中,测量脉冲波形参数是示波器的一个重要功能,它可以用于分析脉冲信号的上升时间、下降
    的头像 发表于 05-07 15:07 492次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b>示波器怎么测量<b class='flag-5'>脉冲</b>波形?

    激光:精密光子学制造中的前沿应用

    激光器发射持续时间低于一皮的超短光脉冲,达到
    的头像 发表于 03-26 14:52 556次阅读

    激光概述

    (femtosecond)简称fs,是标衡时间长短的一种计量单位,激光是人类在实验室条件下所能获得最短
    的头像 发表于 03-22 06:33 393次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>激光概述

    利用激光直写技术制备微光学元件和系统的研究进展

    激光直写是利用激光的超快脉冲和超强瞬时能量进行微纳米加工的技术。
    的头像 发表于 01-02 16:57 874次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>激光直写技术制备微光学元件和系统的研究进展

    激光有哪些应用呢?

    的原理和各个行业中的应用。 首先,我们来了解一下阿激光的原理。阿激光是通过超快泵浦技术实现的,它利用特殊的光学晶体或者光纤产生非线性效应,将长脉冲激光转化为
    的头像 发表于 12-18 13:52 839次阅读

    芯明天P12A压电纳米扫描台在激光刻蚀中的应用

    激光是人类在实验室条件下所能获得最短脉冲的技术手段,是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,只有几个
    的头像 发表于 12-14 11:01 503次阅读
    芯明天P12A压电纳米扫描台在<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>激光刻蚀中的应用

    “指尖”高性能超快激光器

    篇封面论文中,研究人员Qiushi Guo展示了一种在纳米光子芯片制造高性能超快激光器的新方法。他的工作集中在小型化锁模激光器,这是一种独特的激光器,以
    的头像 发表于 12-08 06:36 344次阅读

    用时间开关电路原理图讲解

    用时间开关: 该电路旨在满足经济高效且简单的定时器的标准。它的计时范围从不到一到几十小时,并利用基于晶闸管的电源接口来控制感性负载。
    的头像 发表于 12-04 18:24 1655次阅读
    通<b class='flag-5'>用时间</b>开关电路原理图讲解

    一种突破带宽和尺寸限制的高性能准消色差超透镜

    近日,浙江大学光电科学与工程学院马耀光研究员团队,在高性能消色差超透镜领域取得了新进展。
    的头像 发表于 11-21 15:55 1637次阅读
    一种突破带宽和尺寸限制的<b class='flag-5'>高性能</b>准消色差超<b class='flag-5'>透镜</b>

    光电受让日本松下透镜专利

    近日,聚光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚光电未来10年的透镜专利地
    的头像 发表于 11-09 12:22 662次阅读
    聚<b class='flag-5'>飞</b>光电受让日本松下<b class='flag-5'>透镜</b>专利

    如何利用电磁软件辅助设计一个性能优良的电感呢?

    电感是由一层或多层金属在硅衬底一圈圈绕制而成的无器件
    的头像 发表于 10-30 17:24 2570次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b>电磁软件辅助设计一个<b class='flag-5'>性能</b>优良的<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>上</b>电感呢?

    激光器在医学上的应用

    激光器是仅以千兆分之一左右的超短时间放光的“超短脉冲光”发生装置。是国际单位制词头
    的头像 发表于 10-21 09:31 730次阅读