作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
发展一种新式微型喷射器,供微型卫星定向用。用多模二极管激光器产生的激光烧蚀形成推力。靶是特制的透明膜带条,激光透过透明膜,被吸收膜吸收,产生推力。比冲达到1000s,这个值大于化学方法可达到的值,同时激光动量耦合系数达6dyne/W(6×10-5 N/W)量级。原a型机推力达到100dyne(10-3N)。讨论了靶相互作用物理、材料科学,包括制造靶和用原型机作一些测量。
激光烧蚀 微型推进器 激光等离子体推进器 
激光与光电子学进展
2005, 42(2): 12
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
激光与光电子学进展
2004, 41(12): 26
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
激光与光电子学进展
2004, 41(11): 47
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
描述了用闪光灯抽运的Q开关Nd:YAG激光器在1064nm抽运以KTP为基础的光学参量振荡器的性能和进展。实验研究了光学共振腔构型对光学参量振荡器性能的影响。用稳定短腔KTP光学参量振荡器得到1570nm,40mJ输出能量。在近2倍振荡阈值之上工作获得效率(闪光灯输入能量与光学参量振荡器信号波输出能量之比)0.5%.d 5~50Hz范围内输出脉冲能量与闪光灯输入能量的关系不变。
固体激光器 光学参量振荡器 人眼安全范围 
激光与光电子学进展
2004, 41(10): 39
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摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
用软X射线显微镜证实在2.07nm波长达到20nm空间分辨率。软X射线显微镜根据菲涅耳波带片透镜和部分相干照明制成。通过溅射涂多层膜和透射电子显微术薄化技术形成的纳米结构测试花样提供清晰实验结果。
软X射线显微术 分辨率 菲涅耳波带片 
激光与光电子学进展
2004, 41(9): 16
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
证实了一种新的快速光开关方法,它以受激拉曼绝热通道为技术基础,通过另一耦合脉冲使激光脉冲开关的探测场接通和断开。这种新型光开关不受激发态弛豫速率的限制,能工作在亚纳秒时间范畴。在Rb原子蒸气中的实验观测与数值模拟吻合得很好。
光开关 受激拉曼绝热通道 铷原子 
激光与光电子学进展
2004, 41(7): 43
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
可调谐激光器简化了网络存储和备分,一些人已经不局限于可调谐源,将眼光投向多波长器件。
波分复用 多波长光源 
激光与光电子学进展
2004, 41(5): 28
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摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
为在不透明生物组织中,在1300nm波长区达到无先例的低于2mm轴向分辨光学相干层析摄影,采用了宽发射带宽(门罗系统λc=1375nm,Δλ=470nm,Pout=4mW)新式紧凑对用户友善的光纤激光器。用约1.4mm轴向分辨和~3mm侧向分辨,以及95dB灵敏度,对新鲜人体皮肤和动脉活组织成像证实这种稳定、廉价、键控光纤激光器对临床光学层析应用蕴藏巨大潜力。
光学相干层析 层析摄影 宽带光纤激光器 
激光与光电子学进展
2004, 41(2): 38
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
简略评述以TESLA为基础的光子对撞机研究现状与进展。给出了光子对撞机基本方案,光子(γγ)对撞和光子-电子(γe)对撞所需的高能光子,可以用激光在高能电子束上的康普顿后向散射得到。当前,光子对撞机的关键问题是高能激光系统。以二极管抽运的高平均功率的固体激光系统,通过六次循环的光学储存环,可以提供波长1.06μm,脉冲能量5J,重复率~14kHz,脉冲间隔与电子束脉冲结构匹配的高功率激光,满足光子对撞机的要求。
光子对撞机 正负电子对撞机 高功率激光 康普顿后向散射 光学储存环 
激光与光电子学进展
2004, 41(2): 24
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
Robert N. Hall,1919年诞生在美国康涅狄格州的纽黑文,从加州理工学院毕业后进入通用电器研究发展中心工作。1962年,Hall在半导体结中实现了粒子数反转,创建了第一台半导体结激光器。这种器件,根据特殊设计的p-n结,用电流将电子直接注入结中运行,因此允许从紧凑的发射源以高效率产生相干光。当今,以Hall原始思想工作的二极管激光器,广泛地应用于如CD、DVD显示器、激光打印机和光纤通讯系统等领域。
半导体二极管激光器 p-n结 应用 
激光与光电子学进展
2004, 41(2): 15

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