中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
过渡金属硫化物二维纳米材料是继石墨烯后又一类重要的二维半导体纳米材料,特别是其可见到近红外波段的可调谐带隙特性在开发新型光电功能器件方面具有独特优势。然而,该类半导体带隙的层数依赖特性对其非线性光学响应的影响规律及物理机理目前尚不清楚,大大限制了该类材料在开发高性能超快光调制器等全光器件上的潜力。上海光机所中科院强激光材料重点实验室王俊研究员课题组在国际学术期刊ACS Nano、Laser & Photonics Reviews和Nanoscale上发表原创论文,系统揭示了MoS2等过渡金属硫化物二维半导体的光学非线性吸收特性及其物理机制,提出并验证了该类材料非线性功能切变和调控策略,并在大面积MoS2光子功能材料制备上取得进展。
研究小组李源鑫等人精确测量确认了二维2H-MoS2单层晶畴(~0.7nm)在近红外波段体现优异的双光子吸收特性,证实了单层MoS2的巨双光子吸收系数~7.6x103 cm/GW,高出常规半导体3-4个数量级,并从单层中观测到双光子激发频率上转换发光,通过层数调控非线性响应,揭示了MoS2禁带宽度与光子能量的博弈关系,该结果是对近期广泛报道的MoS2寡层饱和吸收体工作机理的直接证明。相关论文已被Laser & Photonics Reviews(影响因子8.008,SCI光学领域期刊第4位)在线出版,并将作为封面论文出版。
Giant Two-Photon Absorption in Monolayer MoS2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.201500052/abstract
研究小组张赛锋等人与爱尔兰都柏林圣三一大学合作,观测到1-3层WS2薄膜的近红外简并双光子吸收及其饱和效应,通过控制单层数量,实现了WS2和MoS2寡层薄膜非线性特性的调控工程,通过改变波长调控寡层半导体中共振态和非共振态双光子吸收以及饱和吸收的“开-关”操作,为禁带宽带大于光子能量的二维半导体的锁模和调Q特性提出了一种物理机理。相关论文已被ACS Nano杂志(影响因子12.881)在线出版。
Direct observation of degenerate two photon absorption and its saturation of WS2 and MoS2 monolayer and few-layer films
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.5b03480
研究小组张晓艳等人采用真空抽滤再组沉积技术成功制备出晶片尺度(直径2英寸)的层状MoS2纳米薄膜,该层状叠加重构纳米膜成本低、面积大、光学均匀性高,而且厚度可控,同时具有可见-近红外宽带非线性饱和吸收响应。其三阶非线性极化率Imχ(3)及品质因子较之同等条件下制备的石墨烯纳米膜高出数倍。最近,该薄膜已成功实现中红外固体激光器超短脉冲调制。相关论文发表于Nanoscale杂志(影响因子7.394),并被遴选为2015年度热点论文。
Facile fabrication of wafer-scale MoS2 neat films with enhanced third-order nonlinear optical performance, X.Y. Zhang, et al. Nanoscale 7, 2978 (2015)
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c4nr07164f#!divAbstract
此外,课题组2013年ACS Nano论文[K. Wang, et al. ACS Nano, 7, 9260 (2013)]被Web of Science (SCI)基本科学指标(Essential Science Indicators)评为热点论文(Hot paper,即收录2年内SCI引用次数居同领域论文前0.1%的论文)和高引用率论文(Highly cited paper,即收录10年内SCI引用次数居同领域前1%的论文)。
相关研究工作得到了国家自然科学基金、中组部“青年拔尖人才”、中科院国际合作局对外合作重点项目及上海市科委等项目的大力支持。(中科院强激光材料实验室供稿)
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