作者单位
摘要
中国科学院物理研究所光物理实验室,中国科学院凝聚态物理中心,北京,100080
用激光分子束外延,原子尺度控制的外延生长出多种钙钛矿氧化物薄膜和异质结.原子力星微镜和高分辨透射电镜测量结果表明,薄膜与异质结的表面和界面均达到原子尺度的光滑.制备出在可见光波段透过率大于85%的导电氧化物薄膜;物性研究结果表明,随着含氧量的不同,BaTiO3薄膜具有绝缘体、半导体和导体的不同特性.BaTiO3/SrTiO3超晶格的光学非线性效应比BaTiO3体材增大23倍.首次在La0.9St0.1MnO3/SrNb0.01Ti0.99O3(LSMO/SNTO)异质结上,观测?饺趸飌-n结电流和电压的磁调制与正磁电阻效应.在255 K条件下,当外加磁场分别为5和1000 Oe时,LSMO/SNTO p-n结的磁电阻变化率R/R0达到:46.7%和83.4%;在外加磁场为3T时,在100K条件下,在LSMO/SNTO多层p-n异质结上观测515%的正磁电阻变化率.
薄膜光学 钙钛矿氧化物 薄膜 异质结 film optics perovskite oxide thin films heterojunctions 
量子电子学报
2004, 21(2): 181
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所光物理实验室 北京 100080
2 山东师范大学物理系现代光学实验室 济南 250014
报道了用LD双向抽运Nd:YVO4晶体,KTP作腔内倍频的大功率绿光激光器。通过对大功率抽运情况下所产生的热透镜效应进行分析和估算,优化了热稳腔参数,获得了较稳定的功率输出。在抽运功率为28 W时,获得最大连续波绿光输出8.8 W,光-光转换效率达31.5%。
LD抽运 Nd:YVO4激光器 腔内倍频 热透镜效应 
中国激光
2000, 27(6): 481
作者单位
摘要
中国科学院物理研究所, 北京 100080
通过相位恢复的原理, 设计了在平行光的照明下单轴双折射晶体做成的衍射相位元件以实现分离并聚焦o偏振光和e偏振光。 讨论了相位量化对结果的影响。 理论计算表明: 这种方法可成功地实现偏振光的分离和聚焦。
衍射相位元件 聚焦 刻蚀深度 复振幅 
光学学报
1999, 19(12): 1667
作者单位
摘要
1 中国科学院物理所光物理实验室, 北京 100080
2 中国科学院物理所晶体生长实验室, 北京 100080
报道一种激光二极管端面泵浦Nd:YVO4晶体、LBO腔内倍频的全固态瓦级连续波(CW)绿光激光器。对LBO采用I类非临界相位匹配(NCPM)、温度调谐,当泵光功率为5.5 W时,获得了1.2 W TEM00模532 nm连续波绿光输出,光-光转换效率达22%,电-光转换效率达3%。
全固态绿光激光器 LBO腔内倍频 
光学学报
1998, 18(7): 862
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所光物理实验室,北京 100080
2 中国科学院物理研究所晶体材料生长实验室,北京 100080
报道了一种三明治腔结构(Sandwich-typersonalor)的Nd:YVO4全固态激光器。用发射波长806 nm的光纤耦合二极管激光器(LD)泵浦Nd:YVO4晶体,泵浦光功率为7 W时获得1.064 μm连续波(CW)TEM00模最大输出功率为3.7 W,光学斜效率为62%;将KTP放入腔内倍频,当泵光为5.6 W时,获得CW绿光输出620 mW。光-光转换效率达11%。
三明治腔 LD泵浦 Nd:YVO4激光器 
中国激光
1998, 25(3): 217
作者单位
摘要
中国科学院物理研究所,北京 100080
本文着重介绍应用非么正变换光学系统中的振幅一相位恢复普遍理论,来实现衍射光学元件的设计,给出相关的方程和迭代算法,通过几个实用的衍射光学元件的设计例子来说明新的设计方法的普遍适用性和有效性。
激光与光电子学进展
1995, 32(4): 48
作者单位
摘要
1 北京大学物理系〉
2 中国科学院物理研究所
中国激光
1983, 10(8-9): 537
作者单位
摘要
中国科学院物理所
中国激光
1982, 9(5): 94
作者单位
摘要
中国科学院物理研究所
本文通过较严格的数学推导,得到一组由已知成像系统的两个平面上的光波强度分布去恢复相位的Gerchberg-Saxton算法和Misell算法方程。本文指出,只要成像系统的任何某两个平面上的波函数之间的变换是通过一个幺正算符实现的,那末,由已知它们的振幅,采用GS算法便可以实现相位复原。
光学学报
1981, 1(6): 517
作者单位
摘要
中国科学院物理研究所
中国激光
1980, 7(5-6): 163

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