【摘 要】
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近年来,随机激光性能调控的研究越来越受到重视。随机激光性能调控已经成为随机激光基础研究和应用研究之间不可或缺的桥梁。为了发挥随机激光巨大的应用前景,人们迫切需要控制和"驯服"随机激光,而不是由它随便发射。无论从基础和应用的角度,人们都需要象研究传统激光一样,研究随机激光的各种调控机理和技术,比如说,随机激光的波长调谐、随机激光的发射方向和偏振的控制、随机激光空间相干性的控制等。随机激光是多方向性的
【机 构】
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北京理工大学物理学院,北京100081
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近年来,随机激光性能调控的研究越来越受到重视。随机激光性能调控已经成为随机激光基础研究和应用研究之间不可或缺的桥梁。为了发挥随机激光巨大的应用前景,人们迫切需要控制和"驯服"随机激光,而不是由它随便发射。无论从基础和应用的角度,人们都需要象研究传统激光一样,研究随机激光的各种调控机理和技术,比如说,随机激光的波长调谐、随机激光的发射方向和偏振的控制、随机激光空间相干性的控制等。随机激光是多方向性的,而且是多模的。为了控制随机激光器的发射特性,迄今为止,人们已经提出过各种各样的方法,例如,(1)控制温度;(2)减小微结构的尺寸;(3)限制激发区的面积;(4)控制组分的体积分数(相对比例);(5)使用共振散射体。已经实验证实,随机地组合在一起的单分散球在增益频率窗上能支持Mie氏散射共振,因而,激光发射的波长可以借助球的直径和折射率来控制。另外,实验上还发现,通过添加光吸收体(比如非荧光染料)到无序增益介质中,借助增益(吸收)的调节也可以改变激光的发射波长。在国家自然科学基金的资助下,我们先后对向列相液晶随机激光、聚合物稳定蓝相液晶随机激光、聚合物分散液晶随机激光的发射特性及其机理进行了研究。近年来,我们又从实验和理论两个方面上探讨了利用贵金属(金和银)纳米粒子实现液晶类随机激光性能调控的可能性和效果,取得了一些新颖、有趣的研究结果。本报告将简要介绍我们最近在液晶随机激光性能调控研究工作上所取得的新进展,探讨随机激光性能调控的新途径和新方法,重点介绍等离激元新材料(新等离激元材料),如石墨烯,在液晶随机激光性能增强和性能调控方面的国内外研究动向。
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