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...
高品质回音壁模式光学微腔能够显著地增强光与物质的相互作用,在低阈值的非线性光学、量子电动力学、光机械力学和生物传感等领域有广泛的应用。基于介质晶体衬底的回音壁模式光学微腔具有高非线性系数(二阶或三阶)、宽透明窗口、低本征吸收、几乎没有杂质发光等独特优点,在构建光学频率梳、下一代的经典或量子纠缠光源、量子信息处理芯片、便携式可调谐光源等方面显示出重要的科学意义和良好的商业前景。然而,利用现有的手工或机械抛光技术,难以在晶体芯片上获得微米尺度的小尺寸高品质光学微腔。
上海光机所强场激光物理国家重点实验室林锦添等与浙江大学现代光学仪器国家重点实验室合作,提出了一种基于飞秒激光直写的晶体高品质回音壁模式光学微腔的制备新方案[Sci. Rep. 5, 8072 (2015)]。该方案使用铌酸锂薄膜/二氧化硅/铌酸锂衬底的三明治结构材料作为样品(如图1所示),通过水辅助的飞秒激光刻蚀,在样品上制备微柱体;接着使用聚焦离子束(FIB)对微柱体的边缘进行研磨,降低边缘的粗糙度;为了扩大微腔与周围环境的折射率差,将二氧化硅层腐蚀为小支柱,形成悬空的铌酸锂微盘;最后对微盘腔进行高温处理。所制备的铌酸锂薄膜微腔如图2(a)所示。经测量,晶体微腔的品质因子在1550 nm波段高达到2.5×105(见图2(b))。利用单纵模的窄带可调谐激光对该微腔进行泵浦,获得了显著的二次谐波信号,其归一化转换效率达到1.35×10-5/mW的[arXiv:1405.6473 (2014)]。图2(c)显示了产生紫色的二次谐波的微腔侧面图。
由于该制备技术,对晶体材料的性质不敏感,有望在多种介质晶体上制备高品质的回音壁模式光学微腔,推动微腔在非线性光学、量子光学的应用。
该项研究得到了国家重大科学研究计划、国家自然科学基金等的支持。(强场激光物理国家重点实验室)
图1 铌酸锂微腔制备流程[Sci. Rep. 5, 8072 (2015)]
图2 (a)飞秒激光直写制备的铌酸锂薄膜微腔(尺寸55 µm),插图为侧视图,可见到悬空的区域,(b)品质因子为2.5×105[Sci. Rep. 5, 8072 (2015)];(c)产生二次谐波(紫蓝色光)的微腔的侧视图,(d)二次谐波的转换效率为1.35×10-5/mW [arXiv:1405.6473 (2014)]。
文章链接:http://www.nature.com/srep/2015/150128/srep08072/full/srep08072.html?WT.ec_id=SREP-639-20150203
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