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...
题目:Crystal-Core Glass-Clad Hybrid Fiber Devices
姓名:賴建智
单位:台湾东华大学
时间:2013年9月6日(周五)上午10:00
地点:1号楼108会议室
賴建智博士于2009年获得台湾大学光电工程研究所博士学位,研究方向为铬和钇掺杂晶体光纤激光(crystal fiber laser)的研制及性能研究,并获得高效的激光输出,相应的研究结果发表于Optics Letters。于2009年获得台湾光电学会的优秀博士论文奖。其后获得台湾顶尖大学计划补助项目。在其担任博士后研究员期间,研制出第一个以腔内共振架构获得Raman晶体光纤的激光输出,该结果发表于Applied Physics Letters。此外,他还搭建高解析进场光学扫描显微镜研究了晶体光纤内残余应力与其光学性能的关系,该结果发表于Journal of Physical Chemistry C。2012年进入台湾东华大学物理系担任助理教授,研究课题为蓝宝石晶体光纤的宽谱特性分析,相应结果发表于Optics Express。
代表著作
[1] C. C. Lai et al., “Simple and efficient defect-tailored fiber-based UV-VIS broadband white light generation,” Optics Express 21, 14606 (2013). (I.F.=3.546)
[2] C. C. Lai et al., “Strain-dependent fluorescence spectroscopy of nanocrystals and nanoclusters in Cr:YAG crystalline-core fibers and its impact on lasing behavior,” The Journal of Physical Chemistry C 116, 26052 (2012). (I.F.=4.814)
[3] C. C. Lai et al., “Intracavity and resonant Raman crystal fiber laser,” Applied Physics Letters 100, 261101 (2012). (I.F.=3.844)
[4] C. C. Lai et al., “Near-field spectroscopy of broadband emissions from γ-Al2O3 nanocrystals in Cr-doped double-clad fibers,” The Journal of Physical Chemistry C 115, 20289 (2011). (I.F.=4.524)
[5] C. C. Lai et al., “Efficient and low-threshold Cr4+:YAG double-clad crystal fiber laser,” Optics Letters 36, 784 (2011) (selected in the Virtual Journal for Biomedical Optics) (I.F.=3.316)
[6] C. C. Lai et al., “Yb3+:YAG silica fiber laser,” Optics Letters 34, 2357 (2009). (I.F.=3.059)
[7] C. C. Lai et al., “Cr4+:YAG double-clad crystal fiber laser,” Optics Letters 33, 2919 (2008). (I.F.=3.772)
[8] C. C. Lai et al., “Study on the core/cladding interface in Cr:YAG double-clad crystal fibers grown by the codrawing laser-heated pedestal growth method,” Journal of Applied Physics 104, 054308 (2010). (I.F.=2.072)
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所办公室
2013年9月5日
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