新闻资讯 News
2017 - 12 - 13
美国研究人员近日在英国《自然·光子学》杂志上报告说,他们首次利用人类细胞制成了生物激光发生器,也就是用活生生的细胞来产生激光。产生激光通常要有三个要素,第一是光源,第二是受激产生激光的“增益介质”,第三是将所产生的光聚拢到一起的“光学共振腔”。过去,人们都是利用有特殊性质的晶体来充当增益介质,而美国马萨诸塞综合医院的研究人员却发现,可以利用细胞来充当增益介质。研究人员对一些人体肾细胞进行改造,使其能够产生一种绿色荧光蛋白。这种绿色荧光蛋白发现自会发光的水母,只要用蓝光照射,它就会发出绿色荧光。研究人员将这样的一个肾细胞放在由两面微小镜子组成的光学共振腔中,共振腔的宽度只有20微米。在用蓝光照射后,光学共振腔中果然放射出了激光。虽然这种激光很微弱,但能被清晰地探测到,而用于生成激光的这个细胞仍然存活。对于这项成果的应用前景,研究人员提出了几种可能。首先,由于不同的细胞结构所产生的激光在光学性质上有差异,可以通过分析最后得到的光,来研究细胞和机体组织;第二,目前医学上有一种光动力疗法,可把对光敏感的药物送到要医治的机体部位,然后用光照来激发药效,如果在这种疗法中能用上“细胞激光器”,也许可以增进疗效。不过研究人员也表示,要完全实现在机体组织内部产生激光,还要解决一个问题,即如何在机体组织内形成一个光学共振腔,而不是像本次研究那样利用外部的两面小镜子。
2017 - 12 - 13
据激光网报道,伦敦大学和伦敦纳米技术研究院在硅片上生长出来世界上第一个通信波段(1305nm)的电光泵浦量子点激光器。这项研究成果使得在用于数据通信的硅基光电回路上集成激光器成为可能。此前,将通信半导体激光器集成到硅基光电回路上的最好的办法是利用晶圆焊接,把混合半导体激光器材料结合到硅基片上。在硅片上直接生长混合半导体激光材料也算一种很有效的硅基光电回路的完全集成方式,不过,这种晶体结构中的硅和混合半导体材料之间的晶格常数的巨大差异会导致电路运行效率低,半导体发光器寿命短。伦敦大学的研究小组,通过研发量子点激光增益层结构来阻止这种位错到达激光材料层,克服了上述难题,这样就成功获得了在硅片直接外延生长的波长1300nm,15mW电光泵浦激光器。伦敦纳米技术研究中心的Alwyn Seeds表示:“未来的工作重心将放在把激光器技术和波导技术以及电路驱动技术更好的综合,以制造出更好的硅基集成光电回路。”
2017 - 12 - 13
据激光网报道,德国DILAS半导体激光公司近日推出一款高占空比垂直叠阵,该器件可以应用于长脉冲和高占空比的脱毛或高能量应用。结构完全由采用AuSn硬焊料技术焊接而成的垂直叠阵所组成,专为少冷却液容量的运行而特别设计,适合医疗与高能量激光这类要求设备外型小但脉冲能量强的应用。
2017 - 12 - 13
据激光网报道,由钢铁研究总院承担的“激光原位分析新方法及装置的研究”项目近日通过专家验收。该项目在研究了激光诱导击穿等离子体的形成机理、不同材料的激光等离子体光谱定量数学模型、材料各元素成分均匀度和偏析度定量分析方法等的基础上,初步建立了激光原位统计分布分析新方法,开发了激光等离子体瞬态光谱信号的采集和大尺度范围内扫描分析技术,设计了真空型多通道光学系统,研究成功了激光原位分析仪,并已将研究成果应用于冷轧板和镀锌板样品的缺陷分析之中。
2017 - 12 - 13
据美国媒体2月报道,海军的高能激光打破纪录。走进杰斐逊国家实验室的控制站,昆廷·索尔特开始同他的同事卡洛斯·埃尔南德斯开玩笑。索尔特用了一上午时间向两名记者展示他的宝贝:实验室版本的未来海军死亡射线——自由电子激光(FEL)。他让埃尔南德斯给一个原型电子枪——该定向能武器的核心部件——通电,目标是500千伏。迄今还没有人能让电子枪达到这么高的电压。埃尔南德斯——该项目喷射器和电子枪系统的负责人——微笑着招手示意索尔特,并在计算机终端上点击并用鼠标拖动到500千伏的标志上。在过去8个小时中,埃尔南德斯实际上一直在500千伏的水平上运行该电子喷射器。他花了6年时间才实现这个目标。自由电子激光武器系统项目的经理索尔特立刻呆住了。然后,他意识到发生了什么。他说:“这非常重要。”他的神情还是有点吃惊。现在海军可以加快FEL武器系统技术从弗吉尼亚的实验室到外海的转移了。由于埃尔南德斯的工作取得了进展,海军将比预期更早地拥有一种安装在未来军舰上的更强有力的死亡射线。这种射线能烧毁来犯的导弹或射穿敌舰的舰体。杰斐逊国家实验室FEL项目的另一位负责人乔治·尼尔说:“500千伏一直是该项目长久以来的目标。”他说,该喷射器是整个项目中至关重要的部分之一。自由电子激光是海军最重要的武器项目之一。海军中负责科研事务的内文·卡尔少将说:“我们用导弹拦截来犯导...
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