瓜洲古渡

来源 :青年文学家 | 被引量 : 0次 | 上传用户:W200582166
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飞秒激光直写是一种无掩模、高效、灵活的三维加工技术,可以对材料实现微纳米级加工,已经成为应用最广泛的材料精密加工技术之一.基于光波导的微纳光子器件(如分束器、频率转换器和电光调制器等),不但可以保持块体材料本身的优异特性,还能极大提高器件的性能和集成度,具有块体材料器件所不具备的特点和优势.因此,对集成光波导和光波导器件的研究,一直是集成光学和现代光通信领域的研究热点.利用光场调控技术,对传统的飞秒激光高斯光束进行整形,能够大幅度提升波导加工效率和质量.本文从光束整形出发,综述了整形飞秒激光直写光波导的最
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超快激光脉冲整形技术是基础研究和应用研究中广泛使用的重要实验手段,将其升级为亚周期激光脉冲光场整形技术是当今超快激光研究最前沿的重要课题之一.亚周期光场整形技术意味着对激光脉冲的完全控制,也标志着通过任意波形光场直接操控强场物理过程成为可能.亚周期光场整形技术的实现与亚周期光脉冲的产生建立在同样的技术基础之上,即超宽带光谱的产生与精确控制.实验上,用于产生亚周期光脉冲的光场相干合成技术同时也是亚周期激光脉冲光场整形有效且几乎唯一的实现手段.本文将综述介绍亚周期激光脉冲光场整形的研究进展,主要描述亚周期光场
人工设计的光子学器件在超分辨、生物传感、光通信等领域都取得了卓越的成就.传统光子学器件的设计往往是通过分析物理模型和建立数值模拟方法实现的,但是基于数值模拟方法的结构设计很大程度上依赖于经验模型,同时在结构优化的过程中需要计算大量的参数组合,因此通常只能在有限的参数空间得到次优的结果.光子学器件的逆向设计有效的解决了上述问题.逆向设计方法可以在更广阔的参数空间寻找最优结构分布,还可以设计人脑无法直观设计的不规则结构,这使得光子学器件的性能更接近极限.本文介绍了光子学器件逆向设计的常用方法及基于逆向设计的几