激光是基于受激發射放大原理而產生的一種相干光輻射。處于激發態的原子是不穩定的,在沒有任何外界作用下,激發態原子會自發輻射而產生光子。而在有外界作用下,則會增加兩種新的形式:受激輻射和受激吸收。激光是通過受激輻射來實現放大的光,而光和原子系統相互作用時,總是同時存在著自發輻射、受激輻射、受激吸收(在有外界作用下,自發輻射相對較弱,可以忽略)。 ...
金屬納米顆粒和納米結構中的表面等離激元(surface plasmon polaritons, SPPs)具有眾多獨特的物理性質,在集成光子學、生物傳感、精密測量、信息處理和清潔能源等領域有廣泛的應用前景。金屬微納結構中光和原子、分子、量子點等物質的量子相互作用的研究一直是微納光學領域的一個核心科學問題。...
同時,它還可以有效抑制光場向襯底的泄露,讓微盤腔具有較強的光學限域能力。 ? ? 在概念性光子皮膚展示實驗中,科研人員將柔性耦合線-盤傳感芯片貼附在人手模型上,實現了多種手勢的識別。未來,這種新型柔性光子學芯片在人的本體感覺重構、人機交互和機器人自保護系統等領域具有廣泛的應用前景。...
圖5?高Q值SiC微腔的受激拉曼激光產生。微腔光頻梳是非線性光學的研究熱點,有望在相干通信、光鐘和激光雷達等領域發揮革命性作用。過去10余年,多種平臺已經實現孤子頻梳的產生。碳化硅作為一種新型的光子材料,其在頻梳方面的驗證尚未完成。研究團隊通過對高Q微腔和厚度和半徑進行調整,使得微腔中橫磁模式處于反常色散。通過泵浦光的調諧,成功的實現在400 nm寬譜克爾頻率梳的產生。...
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