Antpedia LOGO WIKI资讯

人工微结构和介观物理国家重点实验室微腔光学研究突破

动量守恒是自然界中最普遍的客观规律之一,反映了时空性质。光子在不同光学结构之间的耦合过程必须遵循动量守恒定律,但由此限制了诸多重要的光子学应用。 光学微腔可以将光子长时间局域在很小的空间内,由于能量累积效应,极大地增强了光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。光学微腔应用的关键前提是其与光波导之间的有效耦合,即能量交换。长期以来,国际学术界主要通过建立波导模式与微腔模式的直接相互作用,实现有效耦合,该过程需要满足动量匹配条件,即光在波导和微腔传输时的动量一致。 人工微结构和介观物理国家重点实验室“极端光学创新研究团队”肖云峰研究员和龚旗煌院士领导的课题组,提出混沌辅助的光子动量快速转换的新原理,实现了超高品质因子光学微腔和纳米尺度波导的超宽带耦合,突破了微纳光学器件近场耦合需要相位匹配(即动量守恒)的限制。该课题组通过精心设计光学微腔的几何形状,打破了传统微腔的旋转对称性,调控了局域光场分布,......阅读全文

人工微结构和介观物理重点实验室微腔光学研究获突破

  光学微腔可以增强光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。长期以来,国际上主要通过建立波导模式与微腔高度局域模式的直接相互作用实现有效耦合,需要满足相位匹配条件。然而,由于波导与微腔存在不同的材料和几何色散,相位匹配条件仅在较窄光谱范围内满足,严重制约了微腔宽带光子学应用。 

人工微结构和介观物理国家重点实验室微腔光学研究突破

   动量守恒是自然界中最普遍的客观规律之一,反映了时空性质。光子在不同光学结构之间的耦合过程必须遵循动量守恒定律,但由此限制了诸多重要的光子学应用。   光学微腔可以将光子长时间局域在很小的空间内,由于能量累积效应,极大地增强了光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。光学微腔

人工微结构和介观物理国家重点实验室微腔光学获突破

   光学微腔可以增强光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。长期以来,国际上主要通过建立波导模式与微腔高度局域模式的直接相互作用实现有效耦合,需要满足相位匹配条件。然而,由于波导与微腔存在不同的材料和几何色散,相位匹配条件仅在较窄光谱范围内满足,严重制约了微腔宽带光子学应用。

西安光机所芯片集成微腔光学频率梳研究获进展

近日,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光学与光子集成课题组在中国科学院战略性先导科技专项(B类)“大规模光子集成芯片”和国家自然科学基金项目的支持下,芯片集成微腔光学频率梳研究取得进展,特邀论文Raman self-frequency shift of sol

上海光机所低维结构光学微腔材料研究取得系列进展

  中科院上海光学精密机械研究所强激光材料重点实验室在低维结构光学微腔材料研究中持续取得系列创新性研究成果,研究成果已在材料领域国际期刊Journal of Material Chemistry、Nanoscale、Journal of Material Chemistry C上发表。   上海光机

激光器光学共振腔简介

  通常是由具有一定几何形状和光学反射特性的两块反射镜按特定的方式组合而成。作用为:①提供光学反馈能力,使受激辐射光子在腔内多次往返以形成相干的持续振荡。②对腔内往返振荡光束的方向和频率进行限制,以保证输出激光具有一定的定向性和单色性。共振腔作用①,是由通常组成腔的两个反射镜的几何形状(反射面曲率半

应用光学国家重点实验室举行“应用光学论坛”

  2015年9月6日上午,来自麻省理工学院的林宏焘博士应邀为“应用光学论坛”做了题为:“硫系玻璃集成光学及其应用”的学术报告。论坛由应光室副主任梁中翥研究员主持。林博士从集成光学的技术优势及应用潜力、硅基与硫系玻璃基集成光学器件的各自优势及挑战方面详细论述了硫系玻璃集成光学技术的突出特色和技术潜力

光学微流变仪是什么?

可以在浓缩分散体系的高浓度情况下,对样品进行测量。可以同时对六个产品进行检测;测量时不需要任何外力的作用;可以对少量的样品进行检测;增加了对样品复原状况的测量。详细信息光学法微流变仪Rheolaser LAB 是进行光学法微流变学分析的仪器。微流变学是流变学领域中的一个新的分支,主要分析软物质在微米

发光学及应用国家重点实验室揭牌

揭牌仪式现场   1月11日,发光学及应用国家重点实验室揭牌仪式暨第一届学术委员会第一次会议在中科院长春光学精密机械与物理研究所举行。   国家科技部基础司、国家自然科学基金委信息学部、中科院计划财务局及实验室依托单位中科院长春光机所领导出席会议并致辞。揭牌仪式由发光学及应用国家重点实验室

Phys. Rev. Lett.封面报道微腔表面非线性光学研究重要进展

  近日,北京大学物理学院肖云峰教授与龚旗煌院士领导的研究团队在微腔非线性光学研究取得重要进展:首次实现有机分子修饰的二氧化硅光学微腔的高效三次谐波产生,比此前报道的二氧化硅微腔转换效率提高了四个量级,接近晶体微环腔三次谐波的最高转换效率。成果被《物理评论快报》以封面及编辑推荐形式亮点报道:Phys