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【速看】周报——光学行业动态不错过

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01

展会/学术会议/活动    2024

2024中国光学十大进展高峰论坛

2024年4月20日 ~ 2024年4月22日 

     

“中国光学十大进展”评选活动由中国激光杂志社于2005年发起,旨在介绍国内科研人员发表的与光学相关的具有重要学术、应用价值的论文,促进中国优秀光学研究成果的广泛传播,推动中国光学事业的发展。

直通链接:https://www.opticsjournal.net/Meeting/SDJZ2024.cshtml














中国(成都)国际精密光学暨机器视觉技术应用大会

2024年4月21日 ~ 2024年4月23日 

     

大会特邀产业链上下游知名企业与科研院所/高校专家从微纳光学、机器视觉、光学薄膜技术的更新及应用出发,围绕微纳光学创新技术及应用、超精微纳加工技术及光学检测、纳米压印光刻的今天和明天、机器视觉赋能工业应用,光学薄膜设计、制造及应用四大专题,进行全面、深入探讨,搭建光学产业链大平台。

直通链接:https://www.huodongxing.com/event/8738348482700?td=3722551716114














2024智能光子技术研讨会

2024年5月16日 ~ 17日

     

本次会议重点围绕光电集成、量子计算、显示与成像、微纳光场调控、拓扑光子学与器件等方向,着重研讨智能光子技术在光电显示、光学制造、生物医疗、高端设备等行业的新应用、新挑战。同时,会议将交流光学领域最新研究成果,探讨发展趋势与技术瓶颈,促进国内相关领域深入合作。

直通链接:http://www.htcis.net/MeetingMain/Index/APTS2024















     

02

科技行业动态    2024

上海光机所在高重频大能量中波红外激光研究方面取得新进展

     

图1 高重频大能量中波红外激光器装置结构图

     

图2 ZGP OPA输出功率和脉冲宽度

     

图3 中波红外激光光谱

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部研究团队基于2.1μm Ho:YAG 主振荡放大器泵浦 ZGP 晶体,在千赫兹重复频率下实现了大能量3~5μm 中波红外激光输出,并进一步研究了大能量中波红外激光的光束质量改善技术。














西北工业大学在微纳结构光学共振调控方面取得重要进展

     

超薄光学共振腔及其与光子晶体相集成的结构和光谱响应

近日,西北工业大学赵建林教授、陆华教授团队开展了拓扑绝缘体材料光学共振及其耦合特性研究,利用制备的碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,获得了近红外波段超薄光学共振腔,并将其与光子晶体相集成,实现了光通信波段类电磁诱导透明效应的产生。














上海光机所在基于Yb激光的新型太赫兹源研究方面取得进展

     

图1. 强场太赫兹波的产生和表征 (a)实验光路;(b)太赫兹时域波形和频谱(插图为太赫兹焦斑)。

     

图2. 激光-太赫兹波相位匹配 (a) DSTMS 晶体在红外波段和太赫兹波段的折射率;(b)太赫兹频率、相干长度等与泵浦激光波长的依赖关系;(c)泵浦激光波长为1030 nm 时的太赫兹相干长度;(d) DSTMS 晶体在红外和太赫兹波段的吸收特性。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在基于Yb激光泵浦有机晶体产生强场太赫兹波方面取得新进展。相关研究成果以 “Efficient strong-field THz generation from DSTMS crystal pumped by 1030nm Yb-laser” 为题发表在 Applied Physics Letters 上。

研究阐述了超短脉冲激光泵浦有机晶体光整流产生太赫兹波的相位匹配条件,并分析了太赫兹频率、相干长度等与泵浦激光的依赖关系。研究团队利用Yb激光泵浦有机晶体 DSTMS 产生强场太赫兹。通过设计太赫兹波段相位匹配,优化泵浦激光脉冲宽度和功率密度等条件,获得单脉冲能量0.4 μJ,峰值场强236 kV/cm 的强场太赫兹波,频谱覆盖0.1-6 THz,激光-太赫兹波能量转化效率达到0.22%。以上相关实验验证了Yb激光泵浦有机晶体产生毫瓦级高功率强场太赫兹波的可行性,为相关领域的科学研究和应用推广提供一种新型的集成化太赫兹光源方案。














多光子激光3D打印创下微打印技术的最高纪录

     

基于 3D 打印衍射光学元件和多透镜阵列的多光子(7×7)激光 3D 打印

多光子激光 3D 打印技术为微型制造带来了革命性的变化,但速度和材料兼容性方面的限制却阻碍了它的发展。现在,研究人员向前迈出了一大步,在保持精致细节的同时,打印速度提高了十倍。

一项新的研究报告介绍了这一突破,它利用多束聚焦光束而不是一束光束,大大提高了体素吞吐量。想象一下,在几分钟内就能精心制作数百万个微小部件,如复杂的医疗设备或微小的定制药物输送无人机。这就是这种创新方法所带来的未来。

研究人员使用定制的光学元件战略性地排列这些激光束,确保最佳聚焦和功率传输。他们的高精度系统不仅打印速度更快,而且可处理的材料范围更广,为各种应用打开了大门。

来源:武汉二元科技
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首次发布时间:2025-01-15
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