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飞秒激光调控晶体材料光学非线性的研究进展
2024年
非线性晶体是非线性光学领域中实现波长/频率转换的重要载体。通过周期性地调控非线性晶体的光学非线性,可以按需制备多种非线性光子晶体结构,从而实现特定波长激光高效频率转换和非线性光束整形等应用。飞秒激光直写技术具有精度高、速度快以及真三维加工等特点,在材料微纳加工领域得到了广泛的应用。用透镜或显微物镜将飞秒激光聚焦到非线性晶体内部,可以对激光焦点处的晶体非线性进行调控;通过设置并优化飞秒激光加工参数,能够实现特定三维非线性光子晶体的快速高效制备。本文从非线性晶体的光学非线性调控、飞秒激光直写技术出发,简要介绍了飞秒激光直写非线性光子晶体的最新研究进展,并对几个潜在的研究方向进行了展望。
张彬陈峰
关键词:超快光学微纳加工晶体材料
基于石墨烯复合微结构的光学非线性调控特性与传感器件研究
信息光子器件作为光物联系统的核心节点,已被公认为重要的研究方向。作为当代信息科学的基石之一,服务精密测量、物联感知、空天正时、精确制导、医疗诊断等多个重要领域。而在众多类型的信息光子器件中,以调控器为代表的信息调制器件,...
安宁
关键词:石墨烯非线性光学传感器件
微环调制器、光子芯片及光学非线性激活函数构建方法
本发明涉及神经形态光子计算芯片领域,提供了一种微环调制器、光子芯片及光学非线性激活函数构建方法。光学非线性激活函数构建方法包括,根据不同电压下波导的有效折射率与对应波长下的参考折射率之间的差值,计算微环硅材料的有效折射率...
丁静雅胡鹏浩杨龙
微环调制器、光子芯片及光学非线性激活函数构建方法
本发明涉及神经形态光子计算芯片领域,提供了一种微环调制器、光子芯片及光学非线性激活函数构建方法。光学非线性激活函数构建方法包括,根据不同电压下波导的有效折射率与对应波长下的参考折射率之间的差值,计算微环硅材料的有效折射率...
丁静雅胡鹏浩杨龙
一种基于双给体结构的有机光学非线性发色团及其合成方法和应用
本发明提供了一种基于双给体结构的有机光学非线性发色团,属于光学材料领域,所述发色团具有如摘要附图所示的结构式,本发明通过亲核反应在二阶非线性光学发色团的双给体中引入OH基团,在给体端连接的两个OH基团为双给体的进一步修饰...
王家海刘锋钢
光谱域光学非线性断层成像设备
根据本发明,一种光学断层成像设备包括:样品光路系统,用于将从光源注入的光注入到与生物组织相对应的样品中;参考光路系统,用于收集从所述光源注入的光;以及检测部,用于通过将从所述样品光路系统传递的从所述样品反射的样品光与从所...
郑重祜
面向超短脉冲激光加工的光学非线性准相位匹配晶体设计
在超短脉冲激光加工中,不同波长的激光在材料中的吸收率是不同的。为了获得特定波长的激光,需要使用非线性光学技术将激光器的激光转换为其他波长的激光。准相位匹配(QPM)技术因其高转换效率、高光束质量等特性,在非线性波长转换中...
郑子华
关键词:非线性频率变换准相位匹配飞秒激光脉冲
基于光学非线性效应的全光开关以及EP的研究
张雨轩
光学非线性激活函数器件的原理与应用被引量:3
2023年
神经网络中的非线性激活层可以改变多层网络数据间的线性变换关系,使神经网络得以进行更复杂的学习。为实现处理速度更快,能耗更低的运算,近年来光子领域的神经网络逐渐受到重视,一系列光学非线性激活函数器件应运而生。本文综述了近年来在光学神经网络中引入非线性激活函数的工作,从光学非线性函数的物理机制及其在光学神经网络中的应用出发,对该领域的工作进行了回顾;总结并讨论了光学神经网络中光学非线性激活函数器件发展所面临的挑战及变化趋势,并基于此展望了其发展前景。
吕青鸿马睿肖莘宇俞维嘉刘知非胡小永龚旗煌
关键词:非线性光学光学神经网络
一种光学非线性函数的响应系统和方法
本申请涉及一种光学非线性函数的响应系统,所述系统包括信号发射单元和光力微腔单元,其中;所述信号发射单元,用于将待处理光信号发射至所述光力微腔单元中;所述光力微腔单元,用于响应于所述待处理光信号,通过所述光力微腔单元中光场...
胡勇虞绍良杜清扬张燕徐鹏吕若男

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宋瑛林
作品数:237被引量:344H指数:10
供职机构:苏州大学
研究主题:光限幅 非线性光学 光学非线性 激发态吸收 相位物体
杨俊义
作品数:120被引量:42H指数:3
供职机构:苏州大学
研究主题:光学非线性 相位物体 单脉冲 脉冲测量 泵浦光
顾玉宗
作品数:108被引量:277H指数:10
供职机构:河南大学
研究主题:石墨烯 三阶非线性光学特性 Z-扫描 三阶非线性 非线性光学
王玉晓
作品数:101被引量:149H指数:7
供职机构:哈尔滨工业大学
研究主题:光限幅 激发态吸收 激发态 相位物体 双光子吸收
魏劲松
作品数:146被引量:42H指数:3
供职机构:中国科学院上海光学精密机械研究所
研究主题:超分辨 激光直写 光刻 数值孔径 测量方法