Menu

Menu

中国启动关于薄片激光器的重点研发计划 | 激光快报

2023年,“激光快报”专栏全线升级。

在这里,你不仅可以看到全球最新、最重要、最热门的激光研发及应用领域的科研成果,还能迅速了解相关行业资讯、获奖情况和会议信息。简洁、高效、便捷,激光评论将陪伴您一起探索光芒四射的激光世界。
11期“激光快报”,欢迎您持续关注~

军事资讯

中国启动关于薄片激光器的重点研发计划

中国启动关于薄片激光器的重点研发计划 | 激光快报
(图片来源:亚洲工业网)

近日,科技部“十四五”国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项“晶体薄片加工及新一代增益器件制备”项目启动会在深圳技术大学举行。该项目由深圳技术大学牵头,联合中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所、江苏师范大学、大族激光、中国科学院半导体研究所、江苏第三代半导体研究院共同承担。项目将致力于发展具有自主知识产权和特色的高能量薄片超快激光技术并实现产业化应用。

来源:
https://www.oemao.com/news/show-26131.html

行业资讯

美国启动促进核聚变的国际参与计划

近日,美国气候特使福布斯·克里(John Forbes Kerry)宣布启动了一项促进核聚变的国际参与计划,并称这种零排放技术或将成为对抗气候变化的重要工具,该计划将涉及35个国家,将重点关注研发、供应链问题、监管和安全。此外,福布斯·克里还在迪拜举行的COP28气候峰会上表示:“核聚变有可能彻底改变我们的世界。”

中国启动关于薄片激光器的重点研发计划 | 激光快报(图片来源:路透社)

来源

https://www.reuters.com/business/energy/us-envoy-kerry-launches-international-nuclear-fusion-plan-cop28-2023-12-05/

美国突破高带宽激光通信距离记录

近日,据美国有线电视新闻网报道,美国宇航局在普赛克航天任务过程中突破了激光通信的距离记录。该实验首次发射了一束由远超月球的数据编码的激光。测试数据从近1000万英里(1600万公里)外发送,到达加州帕萨迪纳加州理工学院帕洛马天文台的海尔望远镜,该技术成果将有助于美国国家航空航天局(NASA)更深入地探索太空奥秘。

中国启动关于薄片激光器的重点研发计划 | 激光快报(图片来源:美国有线电视新闻网)

来源:

https://edition.cnn.com/2023/11/24/world/nasa-psyche-dsoc-first-light-scn/index.html

IDG资本、顺为资本联合加码“激光赛道”

近日,全球领先的激光加工智能解决方案供应商济南邦德激光股份有限公司获得由IDG资本和顺为资本联合领投的数亿元战略投资,由此将进一步加速中国高端激光加工设备行业的发展,推动激光产业进一步补链、延链、固链、强链及中国制造业转型升级。

来源:

http://www.news.cn/2023-12/07/c_1212311770.htm

科研成果

光子-声子协同泵浦的激光器

自1917年爱因斯坦提出激光的概念以来,激光技术引领了一系列的技术突破,极大地促进了光通信、医疗和自动驾驶等领域的发展。然而热弛豫等现象会严重影响激光性能和可获得的激光功率,因此实际应用过程中还需要应用一系列复杂的散热装置或系统。
近日,来自山东大学和南京大学的研究人员在Nature Communications期刊发表了题为“Photon-phonon collaboratively pumped laser”的文章,研究提出了电子-声子协同泵浦的激光产生新原理,并以Nd:YVO4激光晶体为代表性研究对象,推导出了电子-声子耦合下电子的跃迁规则,构建了一种非制冷的光子-声子协同泵浦激光,并采用传统的激光二极管泵浦技术,设计实现了1168 nm和1176 nm的激光;此外,作者团队还发现了激光产生阈值与温度的乘积为常数这一与居里定律表达形式相同的基本物理规律。研究结果为高效率、低阈值激光器的研发应用提供了参考。
中国启动关于薄片激光器的重点研发计划 | 激光快报

(图片来源:Nature Communications

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-023-43959-9

金属激光加速器,实现自由电子的有效加速

强电子-光子相互作用是激光加速器研发过程中的重要问题之一。理论上,具有表面等离子体场显著增强特性的金属材料,能够产生高电子加速能力,因此在获得了研究者们的广泛关注。

近日,来自中国科学院、中国科学技术大学、松山湖材料实验室及南方科技大学的研究人员开展联合攻关,提出了一种基于金属材料的片上激光驱动加速器,该加速器显示出卓越的电子加速能力,在相位匹配条件下可以实现自由电子在周期性纳米结构上的有效和连续加速,由于表面等离子体增强和非线性光学效应的存在,最大加速度梯度可达0.335 GeV/m。实验结果为片上紧凑型加速器的研制奠定了基础。相关研究成果以“Efficiently accelerated free electrons by metallic laser accelerator”为题发表在Nature Communications期刊上。

中国启动关于薄片激光器的重点研发计划 | 激光快报

(图片来源:Nature Communications

论文链接:

‍https://doi.org/10.1038/s41467-023-41624-9‍

级联X射线自由电子激光

为了实现亚纳秒至飞秒时间范围内的高分辨率X射线光谱,需要采用超短X射线脉冲和远高于当前记录的X射线通量。然而,尽管硬X射线自注入装置所实现的X射线自由电子激光能够提供必要的峰值通量,但仍无法提供高重复率的高平均通量。

近日,来自德国电子同步加速器研究所的科研人员报道了基于欧洲X射线自由电子激光装置(目前世界上唯一运行的高重复率硬X射线自由电子激光装置)在级联后产生的硬X射线自注入结果,该实现在6–14 keV光子能量范围内,实现以10列/秒的速率产生了带宽约为1 eV的毫焦级脉冲;并在2.25 MHz重复率和6–7 keV范围内的光子能量下,实验观察并表征了HXRSS晶体上的热负载效应,并优化了后续的X射线脉冲光谱。研究结果为超快X射线光谱学、散射和成像等领域的发展提供了参考。该成果以“Cascaded hard X-ray self-seeded free-electron laser at megahertz repetition rate”为题发表在了Nature Photonics期刊。 

中国启动关于薄片激光器的重点研发计划 | 激光快报
(图片来源:Nature Photonics

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41566-023-01305-x

科学编辑 | 赖寿强/陈金兰 厦门大学电子科学与技术学院

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。