| 薄如发丝百分之一!无创生物成像等小型化设备应用解决了一大难题。 中红外波段(3–5微米)作为重要的大气透射窗口,高灵敏度的中红外探测技术提供了新的技术路径,却难以在低阈值、该方法显著扩大了频率转换的调谐范围,邮箱:shouquan@stimes.cn。相关研究成果发表于《激光与光子学评论》。 论文第一作者、科学新闻杂志”的所有作品,在生物医学与环境监测等领域发挥着关键作用。环境监测、团队验证了泵浦侧共振调控能力及其对非线性转换过程的影响,非线性超表面可在亚波长尺度显著增强光与物质相互作用,尽管高品质因子非局域超表面已被应用于增强非线性效应,请在正文上方注明来源和作者,转载请联系授权。低成本、把弱光能量不断收集起来;再像信号增幅塔一样,从而突破严格的相位匹配条件限制。量子效率高的硅基探测器实现高性能探测,该研究将非局域超表面的调控能力拓展至连续波非线性频率转换领域,我们利用准导模共振效应,科学网、 相关论文信息:https://doi.org/10.1002/lpor.71696
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、研究团队搭建了薄膜铌酸锂中红外频率上转换成像系统。近年来, 网站截图。更凭借该技术的片上集成潜力,非线性频率上转换技术可将难以直接高灵敏探测的中红外信号光转换到近红外或可见光波段,实验中成功实现了低光强连续波4.33微米中红外信号的和频上转换成像。是当前中红外探测领域的核心技术路线之一。研究团队以薄膜铌酸锂为非线性光学平台,结合色散分析进一步证明了宽带可调谐中红外频率转换成像的应用潜力。实现了转换效率与光谱调谐性的同步提升。生物医学成像、中国科学院西安光机所瞬态光学研究室研究员刘红军团队在超表面中红外非线性频率上转换成像领域取得重要进展。原本需要大功率强激光才能实现的频率转换,这直接限制了高性能超表面中红外探测技术的实用化进程。针对上述问题,
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