技術(shù)文章
Technical articles一、背景介紹光熱治療是繼手術(shù)、放療、化療之后興起的一種新型微創(chuàng)抗癌技術(shù),其基本原理是:將具有光熱轉(zhuǎn)換功能的介質(zhì)注入人體,并運(yùn)用靶向識(shí)別技術(shù)將其聚集在腫瘤附近,再通過(guò)激光照射將光能轉(zhuǎn)化為熱能,利用癌細(xì)胞和正常細(xì)胞的溫度耐受極限的差異從而殺死癌細(xì)胞。作為一種非侵入式、靶向性的新型腫瘤治療技術(shù),光熱治療技術(shù)因其治療效率高、副作用小、病患痛苦小等優(yōu)點(diǎn)已被廣泛應(yīng)用于腫瘤治療中。但現(xiàn)有的光熱治療技術(shù)缺少對(duì)靶區(qū)溫度分布情況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),開(kāi)環(huán)的治療激光控制方式在增大治療難度和病患痛苦的同時(shí),也...
激光驅(qū)動(dòng)的慣性約束聚變(ICF)裝置對(duì)靶面的輻照均勻性要求,然而因?yàn)榧す鈨?nèi)部子光束之間相互干涉,遠(yuǎn)場(chǎng)焦斑內(nèi)部存在大量散斑,進(jìn)而產(chǎn)生成絲、受激背向散射等各種非線(xiàn)性不穩(wěn)定效應(yīng)。受激背向散射是指激光與等離子體相互作用過(guò)程中,部分光沿著激光路徑相反方向逃逸出黑腔。該效應(yīng)主要包括受激拉曼散射(SRS)和受激布里淵散射(SBS),會(huì)降低激光能量利用率,并對(duì)“點(diǎn)火”過(guò)程造成破壞。研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)對(duì)入射光場(chǎng)偏振態(tài)的快速調(diào)控,可以破壞背向散射增長(zhǎng)路徑,從而實(shí)現(xiàn)背向散射的有效抑制。這不但能有效解決...
您好,可以免費(fèi)咨詢(xún),技術(shù)客服,Daisy筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司歡迎大家給我們留言,私信我們會(huì)詳細(xì)解答,分享產(chǎn)品鏈接給您。免責(zé)聲明:資訊內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),目的在于傳遞信息,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù),不代表本網(wǎng)站及新媒體平臺(tái)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如對(duì)文、圖等版權(quán)問(wèn)題存在異議的,請(qǐng)聯(lián)系我們將協(xié)調(diào)給予刪除處理。行業(yè)資訊僅供參考,不存在競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)利益。
一、背景介紹在天文觀(guān)測(cè)中,發(fā)射具有特定精細(xì)譜線(xiàn)結(jié)構(gòu)的589nm激光,激發(fā)距地面80km~110km的高空鈉層原子,產(chǎn)生共振熒光的后向散射回光作為導(dǎo)引星,可為地面自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)提供較為理想的大氣波前畸變信息,有利于提高大口徑望遠(yuǎn)鏡的深空觀(guān)測(cè)能力。鈉導(dǎo)星探測(cè)屬于光子級(jí)微光探測(cè),其后向共振熒光散射強(qiáng)度與大氣傳輸效率、地磁場(chǎng)、以及泵浦激光參數(shù)(波長(zhǎng)、線(xiàn)寬、偏振、功率)等諸多因素密切相關(guān)。因此,提高鈉導(dǎo)星回光亮度以獲得高信噪比的激光導(dǎo)星波前成像點(diǎn)陣,是鈉導(dǎo)星應(yīng)用研究中特別關(guān)注的問(wèn)題。二...
一、背景介紹光子器件和電子器件發(fā)展模式類(lèi)似,都是從分立器件到微米集成然后到納米集成。集成光子回路是集成電子回路的類(lèi)比,它能在片上完成光信息的產(chǎn)生、傳輸、處理和探測(cè)。其中,片上微納激光器可以為集成光子回路提供相干光源,產(chǎn)生光信息。同商用激光器一樣,微納激光器由增益材料、諧振腔和泵浦源三個(gè)部分組成。膠質(zhì)量子點(diǎn)是一種半導(dǎo)體納米晶體,被廣泛用作微納激光器的增益材料。基于納米尺寸(約2到20nm)膠質(zhì)量子點(diǎn)的可溶液處理的特點(diǎn),膠質(zhì)量子點(diǎn)可以作為發(fā)光的納米“積木”。這種納米“積木”通過(guò)自...
自2015年美國(guó)華盛頓大學(xué)徐曉東教授課題組報(bào)道了第一個(gè)基于二維TMDC材料的微納激光器,在低溫下實(shí)現(xiàn)了激光發(fā)射,從此拉開(kāi)了二維材料激光器研究的序幕。他們將單層WSe2轉(zhuǎn)移到在磷化鎵材料上制備的光子晶體微腔上(圖1(a)),通過(guò)移除光子晶體上3個(gè)相鄰的小孔形成線(xiàn)性缺陷腔,也被稱(chēng)為L(zhǎng)3光子晶體缺陷微腔。激光的發(fā)射主要通過(guò)“L-L”曲線(xiàn)中的明顯扭結(jié)和線(xiàn)寬變窄來(lái)識(shí)別(圖1(b))。之后,人們對(duì)于二維層狀材料激光器進(jìn)行了大量的研究。美國(guó)加州大學(xué)張翔教授課題組將單層WS2(帶隙約2eV)...
隨著通信行業(yè)的快速擴(kuò)張以及光互聯(lián)等技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)激光器等器件集成化、小型化的需求日益旺盛。將激光器尺寸推向微米乃至納米量級(jí),是發(fā)展新一代激光器的必然選擇。半導(dǎo)體納米線(xiàn)激光器因具有靈活的材料和帶隙調(diào)控性能,同時(shí)又可作為諧振腔和增益介質(zhì)的一維結(jié)構(gòu),自2001年被提出后一直受到廣泛關(guān)注,已成為微納激光器領(lǐng)域的主要研究方向之一。一、常用的半導(dǎo)體材料納米線(xiàn)的自底向上的合成方式十分有利于開(kāi)發(fā)新的半導(dǎo)體材料。早期實(shí)現(xiàn)的半導(dǎo)體納米線(xiàn)激光器的發(fā)射波長(zhǎng)主要集中在紫外和可見(jiàn)波段。紫外波段材料包...
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