飞秒激光脉冲的发展及其应用

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飞秒激光 PPT课件

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“精确性”指的是,用飞秒激光制作的角膜瓣其实际得到的厚度与我们预先设定的 角膜厚度非常接近;
而“一致性”指的是,假如预先设定要制作的板层角膜瓣厚度相同,则每次实际得 到的角膜瓣厚度均非常接近,波动幅度很小, 重复性很好。
• Holzer等用飞秒激光给45只新鲜猪眼制作角膜瓣,预先设置的角膜瓣切割
深度分别为120um、140um和180um,角膜瓣直径大小从8.0mm到 9.5mm,角膜瓣边缘切口角度从60°到90°。结果显示,所有角膜瓣制作 均完好无并发症,上述三种预设值最终取得的厚度分别为110.5um、 142.5um和180um,取得的角膜瓣直径为8.0mm到9.5mm,波动范围仅 /-0.4um,显示出极高的精确度和一致性。
(2)、由于飞秒激光制作角膜瓣是在计算机的精确控制下完成的,而且还有压 力感应安全自动保护装置,既能极精确地制作角膜瓣,又具有极高的安全性。不 少文献报道,飞秒激光制作板层角膜角膜瓣几乎不会发生与角膜瓣相关的严重并 发症,例如,游离角膜瓣、扭扣瓣、碎瓣、破裂瓣、过厚或过薄瓣等[2];更少发 生角膜上皮的损伤[9]。对角膜表层神经神经丛的破坏较小[10],因而,能减少手 术后干眼症状的发生。
(2)、由于飞秒激光与机械性微型角膜板层刀制作板层角膜瓣的原理完全不同: 飞秒激光制作角膜瓣时使用压平锥镜,首先将具有一定曲度的角膜压平,使之完 全呈水平面状态,根据预先设计的要制作的角膜板层厚度,将飞秒激光聚焦在角 膜表面与锥状压平镜接触处下方相应深度的角膜基质内,通过扫描切割精确制作 出所需要各种不同参数的板层角膜瓣。与机械性角膜板层刀不同,飞秒激光制作 板层角膜瓣完全不受角膜曲率的影响,无论角膜曲率高低,均能安全、精确地完 成角膜瓣的制作
1、飞秒激光制作板层角膜瓣的优点

飞秒激光成像技术的使用指南

飞秒激光成像技术的使用指南

飞秒激光成像技术的使用指南一、引言随着科技的进步,激光成像技术逐渐成为重要的研究和应用领域。

其中,飞秒激光成像技术凭借其高精度、高分辨率和非侵入性等特点,在生物医学、纳米材料等领域发挥着重要的作用。

本文将为读者提供飞秒激光成像技术的使用指南。

二、什么是飞秒激光成像技术飞秒激光成像技术是一种基于飞秒激光脉冲的成像技术。

飞秒激光是一种脉冲宽度极短的激光,通常为飞秒(1飞秒=10的-15次方秒)级别,因此具有极高的时间和空间分辨率。

这种技术可以实现对样品的快速成像,且不会对样品造成显著的破坏。

三、飞秒激光成像技术在生物医学中的应用1. 细胞成像飞秒激光成像技术可以用于细胞成像。

通过对细胞的非侵入性扫描,可以获得细胞的高分辨率三维结构信息。

这对于研究细胞的形态、结构和功能等方面具有重要意义,对细胞生物学、病理学等领域有着广泛的应用。

2. 血管成像飞秒激光成像技术在血管成像中也有着广泛应用。

通过扫描样品表面,可以获得血管的三维结构信息。

这对于研究血管的形态、分布以及血流动力学等方面非常有帮助,对于临床诊断和疾病预防具有重要意义。

四、飞秒激光成像技术在纳米材料中的应用1. 纳米粒子成像飞秒激光成像技术可以用于纳米粒子的成像。

通过高精度的扫描,可以获得纳米粒子的大小、形状、分布等信息。

这对于纳米材料的制备、表征和应用具有重要意义。

2. 纳米结构成像飞秒激光成像技术还可以用于纳米结构的成像。

通过对纳米结构表面的扫描,可以获得纳米结构的形貌、尺寸和形状等信息。

这对于研究纳米材料的性质以及纳米器件的开发具有重要意义。

五、飞秒激光成像技术的使用注意事项1. 样品准备在使用飞秒激光成像技术时,需要注意样品的准备。

样品表面应该干净、光滑且均匀,以获得高质量的成像结果。

2. 参数选择根据实际需求,合理选择激光参数。

包括激光功率、扫描速度等参数。

不同的参数选择会对成像结果产生影响,需要根据实际情况进行调整。

3. 数据处理在获得成像数据后,需要进行数据处理和分析。

飞秒激光技术在科学研究中的应用

飞秒激光技术在科学研究中的应用

飞秒激光技术在科学研究中的应用作为一种新兴的光学技术,飞秒激光技术因其超快速的响应和微小的光学波长而备受瞩目。

在过去的二十年里,飞秒激光技术在材料科学、化学、生物等多个领域都有广泛的应用,成为近几年来最受欢迎的研究工具之一。

本文将介绍飞秒激光技术在科学研究中的应用,并对其未来的应用前景进行展望。

一、飞秒激光技术的基本原理首先需要了解飞秒激光技术的基本原理。

飞秒激光技术是一种超快速的激光技术,其激光脉冲的持续时间仅为飞秒级别,即1秒内发生的次数为10¹⁵,因此也被称为超短激光技术。

飞秒激光技术以一定的泵浦能量输入样品光团,该能量非常的小,无法改变样品的温度,密度等基础性质。

但是,由于超快速的响应特性,飞秒激光与样品相互作用时会产生非常强烈的局部场,将样品加热到非常高的温度,并且经过短暂的时间就会冷却回去。

这一过程类似于一种“烤焦即焕新”的过程,即飞秒激光的微小功率集中于样品的局部区域,将其加温后再冷却,从而使材料的内部结构发生变化。

这样,飞秒激光技术就可以作为一种非常精确而有力的加工工具,将物质加热并产生非常短暂但高度能量密度的局部场,以实现样品上的各种操作。

二、飞秒激光技术在材料科学中的应用飞秒激光技术在材料科学中的应用十分广泛。

首先是在制造纳米器件方面的应用。

利用飞秒激光技术可以制造出非常细微的设备和结构,同时攻克了传统机械加工技术所面临的纳米尺度加工难题,具有更大的预测性和可控性。

这项技术广泛应用于半导体加工、微机电系统制造和纳米器件制造等领域。

另外,飞秒激光技术还可用于材料微观结构分析和表面改性,通过控制激光工艺参数、改变材料表面能量状态,改善材料的物理和化学性能。

例如,使用飞秒激光技术可以制造出非常精细的金属纳米结构,具有优异的可见光透过率和电学性能;同时,它还可以在不影响材料内部结构的情况下改变材料表面的形貌,从而实现材料表面的精密工艺处理,如通过制造非常细密的孔洞或精密的凹凸点阵等得到更多的物理或化学特性。

飞秒激光加工技术

飞秒激光加工技术

3、飞秒激光 飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间 非常短,只有几个飞秒。 我们知道光一秒钟可穿越30万千米,但它在100飞秒 的时间内,只能通过人的头发直径那么短的距离。 所以飞秒激光的脉冲也非常短,目前已经达到了4fs 以内(可见光-近红外波段)。
连续激光
脉冲激光
4、飞秒激光特点
同时飞秒量级脉冲有着非常高的瞬时功率,产生的光 电场强度比原子内部库仑场高数倍,材料内部原有的 束缚力已不足以遏止高密度离子、电子的迅速膨胀, 最终使作用区域内的材料以等离子体向外喷发的形 式得到去除,实现了激光对材料的非热熔性加工.
2、加工特点 1)可加工材料广泛 当脉冲持续时间足够短、峰值足够高时,飞秒激光可 以实现对任何材料的精细加工、修复和处理,而与材 料的种类和特性无关。 2)非热熔性 最重要的特征。激光在极短的时间和极小的空间内 与物质相互作用,作用区域内的温度在瞬间内急剧 上升,并以等离子体向外喷发的形式得到去除。严 格避免了热熔化的存在,大大减弱和消除了传统加 工中热效应带来的诸多负面影响。
德国汉诺威激光中心的 B.N.Chickov研究小组在真 空靶室中放置100mm 厚的 钢片然后分别将能量为1mJ 宽度为3.3ns和能量为120uJ 宽度为200fs的聚集激光对 其表面进行加工,经过10^4 个脉冲照射后,比较两者的 处理结果具有显著的不同。
2、一些难熔性金属 如铼钼钨等,传统的长脉冲激光很难完成对它们的 精细加工。 美国 clark公司应用150fs 激光在 100um厚 熔点温 度为3180度的铼材料上实 现了直径为110um的精确 钻空,与应用8ns激光进 行加工的情况相比,避 免孔径周围热应力导致 的裂纹产生。
谢谢聆听!

全光纤传感器的飞秒激光制备与应用研究共3篇

全光纤传感器的飞秒激光制备与应用研究共3篇

全光纤传感器的飞秒激光制备与应用研究共3篇全光纤传感器的飞秒激光制备与应用研究1全光纤传感器的飞秒激光制备与应用研究随着现代科技的发展,人们对传感器的需求不断增加。

传感器可以感测各种物理量,如电压、电流、温度、压力、光线等等。

而相比于传统传感器,全光纤传感器具有更高的灵敏度和更广泛的应用领域。

本文将介绍全光纤传感器的飞秒激光制备技术及其在实际应用中的研究进展。

全光纤传感器是一种基于光纤技术的传感器,其核心部件是光纤,通过对光信号的调制和检测,感测所需的物理量,实现信息的传输和处理。

相比于传统传感器,全光纤传感器具有许多优势,如可靠性高、灵敏度高、抗干扰能力强、不受磁场、电场干扰,适用于极端环境等。

近年来,随着飞秒激光技术的发展,全光纤传感器制备和应用方面取得了一系列重要的进展。

飞秒激光是一种超短脉冲的激光,其能量密度极高,能够在光纤中制造起微观结构和局部折射率变化,从而实现对光信号的调制和检测。

飞秒激光技术可以制备各种复杂的微结构和光学器件,如光纤布拉格光栅、微球谐振腔、微型光纤力传感器、光纤光栅传感器等。

其中,光纤布拉格光栅是一种基于光纤的光栅,由于其结构紧凑、稳定性好、灵敏度高等特点,被广泛应用于环境监测、生物医学等领域。

光纤布拉格光栅的制备主要包括两个步骤:制备布拉格光栅光纤和制备传感器。

飞秒激光通过在光纤内部进行局部光折射率变化,制备光纤光栅,然后连接传感器装置,在光传输过程中对光信号进行调制和检测。

此外,飞秒激光还可以利用微型光纤力传感器进行光谱分析,应用于光谱分析等领域。

光纤光栅传感器可以在温度、应变、压力等物理量发生变化时通过改变光纤长度或折射率,实现对这些物理量的感测。

光纤光栅传感器可以用于测量物理量的变化和物质的形态、温度、应力和变形等参数,因此在工业自动化和生产监测控制等领域均有广泛应用。

总之,随着飞秒激光技术的不断发展和完善,全光纤传感器在实际应用中具有越来越广泛的应用前景。

全飞秒的原理和应用是什么

全飞秒的原理和应用是什么

全飞秒的原理和应用是什么1. 全飞秒技术概述•全飞秒是一种用于激光加工和媒体传输的先进技术。

•全飞秒技术利用飞秒激光器产生非常短暂但强大的激光脉冲。

•全飞秒技术的主要特点是脉冲宽度极短,达到飞秒级别(10^-15秒)。

2. 全飞秒技术的原理•全飞秒技术的根本原理是激光脉冲的生成和控制。

•全飞秒激光器通过使用谐振腔和特殊的激光介质来实现激光脉冲的产生。

•脉冲宽度短的激光脉冲可以通过调整激光介质的性质和腔长来实现。

•全飞秒技术还利用了非线性光学效应,如自相位调制和光学整流效应。

3. 全飞秒技术的应用3.1 激光加工•全飞秒技术在激光加工领域有广泛的应用。

•全飞秒激光脉冲的短脉冲宽度和高能量可以实现高精度和高速度的微细切割。

•应用领域包括微电子器件加工、生物医学器械加工和精密雕刻等。

3.2 生物医学•全飞秒技术在生物医学领域也有重要的应用。

•全飞秒激光脉冲可以用于进行激光近视手术、角膜切割和白内障手术等。

•由于脉冲宽度极短,光能量在瞬间释放到组织中,几乎不会产生热损伤,对组织的损伤极小。

3.3 光通信•全飞秒技术也在光通信领域得到应用。

•全飞秒激光脉冲可以在光纤中传输更大的信息量。

•全飞秒脉冲在光通信中的应用包括光纤放大器、光开关和光调制器等。

3.4 材料科学•全飞秒技术在材料科学中有很多研究和应用。

•全飞秒激光脉冲可以实现材料的超快动力学研究。

•全飞秒技术在材料表面处理、生长和改性中有广泛的应用。

4. 全飞秒技术的优势和挑战4.1 优势•全飞秒技术具有很多优势,如高精度、高速度和非接触加工。

•全飞秒脉冲宽度极短,可以实现非热效应的加工,避免了材料热损伤。

•全飞秒技术在微纳加工和超快动力学研究中有独特的优势。

4.2 挑战•全飞秒技术也面临一些挑战。

•全飞秒激光器的成本较高,限制了其在一些应用中的推广。

•全飞秒技术对激光脉冲质量和能量稳定性的要求较高,需要先进的光学技术和控制手段。

5. 总结•全飞秒是一种应用广泛的激光技术,其原理是通过产生和控制短时且强大的激光脉冲来实现高精度和高速度的加工和研究。

飞秒激光_生活中的光学

飞秒激光_生活中的光学

飞秒激光激光曾被视为神秘之光,并已被人类广泛使用。

近年来,家研究发现了一种更为奇特的光--飞秒激光,飞秒激光是人类目前在实验室条件下所能获得最短脉冲的技术手段。

它在瞬间发出的巨大功率比全世界发电总功率还大。

科学家预测飞秒激光将为下世纪新能源的产生发挥重要作用。

激光的历史还不到40年,是目前人类观察发现微观世界,揭示超快运动过程的重要手段。

而且众多科学技术的研究因此获得了突破性发展。

飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,持续非常短,只有几个飞秒,一飞秒就是10的负15次方秒,也就是1/1000万亿秒,它比利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍,是人类目前在实验条件下所能获得的最短脉冲。

这是飞秒激光的第一个特点。

飞秒激光的第二个特点是具有非常高的瞬时功率,可达到百万亿瓦,比目前全世界发电总功率还要多出百倍。

飞秒激光的第三个特点是,它能聚焦到比头发的直径还要小的空间区域,使电磁场的强度比原子核对其周围电子的作用力还要高数倍。

飞秒激光的这些特性是如何实现的呢?高功率飞秒激光系统由四部分组成:振荡器、展宽器、放大器和压缩器。

在振荡器内,利用一种特殊技术获得飞秒激光脉冲。

展宽器将这个飞秒种子脉冲按不同波长在时间上拉开。

放大器使这一展宽的脉冲获得充分能量。

压缩器把放大后的不同成分的光谱再会聚到一起,恢复到飞秒宽度,从而形成具有极高瞬时功率的飞秒激光脉冲。

飞秒激光有什么用途呢?众所周知,物质是由分子和原子组成的,但是它们不是静止的,都在快速地运动着,这是微观物质的一个非常重要的基本属性。

飞秒激光的出现使人类第一次在原子和电子的层面上观察到这一超快运动过程。

基于这些科学上的发现,飞秒激光在物理学、生物学、化学控制反应、光通讯等领域中得到了广泛应用。

特别值得提出的是,由于飞秒激光具有快速和高分辨率特性,它在病变早期诊断、医学成象和生物活体检测、外科医疗及超小型卫星的制造上都有其独特的优点和不可替代的作用。

物质在高强度飞秒激光的作用下会出现非常奇特的现象:气态、液态、固态的物质瞬息间变成了等离子体。

飞秒激光在化学反应中的应用

飞秒激光在化学反应中的应用

飞秒激光在化学反应中的应用在老师和科学家的眼中,化学反应是充满了神秘色彩的科学。

色变、气泡、沉淀,这些表面现象的背后则包含着诸如键断、电子转移等复杂的化学反应。

而近年来,一种名为飞秒激光的技术便被运用到了化学反应的研究中,帮助科学家更加深入地理解反应机理,推动着科学的进步。

1、什么是飞秒激光?飞秒激光,是一种高功率激光。

传统的激光束会在纳秒级别内完成整个发射过程,而飞秒激光则极大地缩短了激光束的发射时间,只有飞秒(1秒钟的千分之一)的时间。

这样,就能够在非常短的时间内完成物质的激发、激发过程的观测等过程。

2、飞秒激光与化学反应的结合飞秒激光技术可以瞬间加热物质,使其瞬间达到一定的温度,从而引发化学反应,同时可以快速探测化学反应的产物。

有一种将飞秒激光技术与化学反应相结合的实验技术,叫做飞秒光解实验。

这种实验技术可以研究化学反应的瞬态过程,即化学反应发生的瞬间,理解化学反应的本质和机理,对于合成更复杂的有机化合物也起到了重要的推动作用。

3、飞秒光解实验在化学反应中的应用在化学反应中,通常可以用飞秒激光将反应物直接吸收能量,引发反应。

通过飞秒激光照射产生的反应中间体,可以揭示化学反应发生的过程和机理。

在研究更加复杂的化学反应时,科学家需要通过飞秒激光技术的强大功能,寻找突破口。

4、结语飞秒激光技术在化学领域中的应用,为化学家研究化学反应发生的机理和特性提供了一些新的思路和手段。

尤其是在有机合成领域,飞秒激光技术成为了一个真正火箭里的“助推器”,在合成更加复杂的有机化合物和探究新的变化规律上发挥着不可估量的作用。

未来,科学家们可以通过飞秒激光技术的精细应用,为探索更加复杂的化学反应机理,推动化学科学的发展做出新的贡献。

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飞秒激光脉冲的发展及其应用
飞秒激光是过去20年间由激光科学发展起来的最强有力的新工具之一。飞
秒脉冲时域宽度是如此的短,目前已经达到了4fs以内。1飞秒(fs) ,即10-15s ,
仅仅是1千万亿分之一秒,如果将10fs作为几何平均来衡量宇宙,其寿命仅不过
1min而已;飞秒脉冲又是如此之强,采用多级啁啾脉冲放大(CPA)技术获得的
最大脉冲峰值功率可达到百太瓦(TW,即1012W)甚至拍瓦(PW,即1015W)量级,
其聚焦强度比将太阳辐射到地球上的全部光聚焦成针尖般大小后的能量密度还
要高。飞秒激光完全是人类创造的奇迹。
近二十年来,从染料激光器到克尔透镜锁模的钛宝石飞秒激光器,以及后
来的二极管泵浦的全固态飞秒激光器和飞秒光纤激光器,虽然说脉冲宽度和能量
的记录在不断刷新,但最大进展莫过于获得超飞秒脉冲变得轻而易举了。桑迪亚
国家实验室的R.Trebino说:“过去10年中,(超快)技术已有显著改善, 钛蓝宝
石激光器和现在的光纤激光器正在使这种(飞秒) 激光器的运转变得简洁和稳
定。这种激光器现在人们已可买到, 而10年前, 你却必须自己建立。”比如,著
名的飞秒激光系统生产商美国Clark-MXR公司将产生高功率飞秒脉冲的所有部
件全部集成到一个箱子里,采用掺铒光纤飞秒激光器作为种子源,加上无需调整
(NO Tweak)的特殊设计,形成了世界上独一无二,超稳定、超紧凑的CPA2000
系列钛宝石啁啾脉冲放大系统。这种商品化的系统不需要飞秒专家来操作,完全
可以广泛应用于科研和工业上的许多领域里。
根据飞秒激光超短和超强的特点,大体上可以将应用研究领域分成超快瞬
态现象的研究和超强现象的研究。它们都是随着激光脉冲宽度的缩短和脉冲能量
的增加而不断的得以深入和发展。飞秒脉冲激光的最直接应用是人们利用它作为
光源, 形成多种时间分辨光谱技术和泵浦/探测技术。它的发展直接带动物理、
化学、生物、材料与信息科学的研究进入微观超快过程领域, 并开创了一些全新
的研究领域, 如飞秒化学、量子控制化学、半导体相干光谱等。飞秒脉冲激光
与纳米显微术的结合, 使人们可以研究半导体的纳米结构(量子线、量子点和纳
米晶体)中的载流子动力学。在生物学方面,人们正在利用飞秒激光技术所提供的
差异吸收光谱、泵浦/ 探测技术, 研究光合作用反应中心的传能、转能与电荷分
离过程。超短脉冲激光还被应用于信息的传输、处理与存贮方面。
第一台利用啁啾脉冲放大技术实现的台式太瓦激光的成功运转始于1988
年,这一成果标志着在实验室内飞秒超强及超高强光物理研究的开始。在这一领
域研究中,由于超短激光场的作用已相当于或者大大超过原子中电子所受到的束
缚场,微扰论已不能成立,新的理论处理有待于发展。在1020W/cm2的光强下,
可以实现模拟天体物理现象的研究。
飞秒激光的另一个重要的应用就是微精细加工。通常,按激光脉冲标准来
说,持续时间大于10皮秒(相当于热传导时间)的激光脉冲属于长脉冲,用它来
加工材料,由于热效应使周围材料发生变化,从而影响加工精度。而脉冲宽度只
有几千万亿分之一秒的飞秒激光脉冲则拥有独特的材料加工特性,如加工孔径的
熔融区很小或者没有;可以实现多种材料,如金属、半导体、透明材料内部甚至
生物组织等的微机械加工、雕刻;加工区域可以小于聚焦尺寸,突破衍射极限等
等。一些汽车制造厂和重型设备加工厂目前正研究用飞秒激光加工更好的发动机
喷油嘴。使用超短脉冲激光,可在金属上打出几百纳米宽的小孔。在最近于奥兰
多举行的美国光学学会会议上,IBM公司的海特说,IBM已将一种飞秒激光系统
用于大规模集成电路芯片的光刻工艺中。用飞秒激光进行切割,几乎没有热传递。
美国劳伦斯?利弗莫尔国家实验室的研究人员发现,这种激光束能安全地切割高
爆炸药。该实验室的洛斯克说:“飞秒激光有希望作为一种冷处理工具,用于拆
除退役的火箭、火炮炮弹及其他武器。”
飞秒激光能用于切割易碎的聚合物,而不改变其重要的生物化学特性。生
物医学专家已将它作为超精密外科手术刀,用于视力矫正手术,既能减少组织损
伤又不会留下手术后遗症,甚至可对单个细胞动精密手术或者用于基因疗法。目
前人们还在研究如何将飞秒激光用于牙科治疗。有科学家发现,利用超短脉冲激
光能去掉牙的一小块,而不影响周围的物质。美国Clark-MXR公司最近推出的
UMW系列超快激光微加工工作台正是代表了这个领域里最前沿的商用飞秒激光
微加工系统,它包括了用超短脉冲激光进行微加工所需的一切设备与配件,可用
于微加工任何材料,生成亚微米精细结构,而不会对周边材料造成损害,不会造
成材料飞溅,加工结果极其精确并具有高度可重复性。
飞秒脉冲的直接用途就是时间分辨光谱学。用飞秒脉冲来观测物理,化学
和生物等超快过程,飞秒脉冲可作共焦显微镜的光源,来作生物样品的三维图象。
用飞秒脉冲作光源的光学相干断层扫描(optical coherence tomography,简
称OCT)可观察活体细胞的三维图象,此时并不是利用飞秒脉冲的时间特性,而
是利用飞秒光源的宽谱线,来产生类似白光的干涉,利用飞秒脉冲在半导体中激
发的声子的反射可用来实时测量半导体薄膜的厚度,以监测半导体薄膜的生长,
用飞秒脉冲来作微型加工,打出的孔光滑而没有毛刺,因为飞秒脉冲不是靠热效
应先熔化再蒸发,而是靠强场直接蒸发材料,飞秒脉冲用作光通信的光源,可把
现有的通信速度提高几百倍,高能量的飞秒脉冲激光与等离子体相互作用可产生
高次谐波及X-射线,并有可能用于受控核聚变,人们还尝试用飞秒脉冲产生的
兆兆赫兹辐射,来检测集成电路的包装质量,甚至肉类制品的脂肪含量。总之,
飞秒脉冲的应用很多,问题是,什么是最有价值的应用?这里有两种可能的情形:
①在某些应用中,飞秒脉冲有其绝对的应用价值,即没有飞秒脉冲就不行,
例如飞秒脉冲光谱学,超高速光通信等;
②另一方面,飞秒脉冲有其相对应用价值,即用飞秒脉冲可能做得更好,例
如比现存的技术,核磁共振,X-射线,雷达,电子加速器等等,更简便易行,
能 源消耗更少,更小型化。
随着飞秒脉冲激光器的进一步发展和完善,一定能开辟出更多的应用前景。
值得注意的是,每当研究发展到一定阶段,各国的研究人员中就有一批人从研究
小组分离出来,把研究成果转化为产品,当然原有的激光器公司也注意吸收新的
研究成果。例如当时还在罗彻斯特大学的巴窦(P.Bado)早在1985年就成立了自己
的公司麦道克斯(Medox),生产高速光开关,后来随着飞秒脉冲放大技术的发展,
他又与生产飞秒脉冲激光器的克拉克仪器(ClarkInstruments)公司联合成立了
克拉克-麦道克斯(Clark-MXR)公司,专门生产飞秒脉冲固体,光纤激光器和放
大器,及其周边仪器,华盛顿州立(Washington State)大学莫内恩与其丈夫卡
普廷(H.Kapteyn)在创造了11-fs钛宝石激光器以后,虽然没有脱离大学(现均移
往密西根大学任教),却成立了以他们夫妇名字命名的业余公司
“KM-Laboratory”,出售他们制造的10-fs激光器,维也纳工业大学的克劳斯小
组中的施丁格尔(A.Stingl)等几个人也独立出来成立公司叫Femto Lasers,出售
他们制造的使用色散反射镜的亚10-fs激光器,匈牙利固体物理研究所的采波奇
也“停薪留职”,成立了Laser Optics公司,利用匈牙利固体物理研究所的设备,
生产飞秒脉冲激光器用的色散反射镜,用他自己的话说,是他在“养活”研究所
里的其他人,另一对以飞秒脉冲研究出名的夫妇凯勒和维因咖顿(K.Weingarten)
更有趣,一个仍在大学做教授,另一个退出了美国光波公司(Lightwave
Electronics)而随妻凯勒来到瑞士创办了一个叫“时间带宽积”的公司
(Time-bandwidth Products),生产凯勒发明的用可饱和吸收镜启动锁模的飞秒
脉冲激光器,两大激光器公司相干公司和光谱物理公司也当仁不让,倚仗它们雄
厚的实力从泵浦激光器,飞秒脉冲振荡器,放大器到参量振荡器各个领域与群雄
展开全面竞争。
在国家科技战略方面,美国的做法是支持几个重点大学和国家实验室,例
如密西根大学的超快光学中心,加州大学圣迭哥分校的强场物理实验室,劳仑斯
-利物莫实验室等。日本则是以通产省大型“产(产业)官(官厅,即国家实验室)
学(大学)”研究项目的形式,于1996年开始了所谓“飞秒技术计划”,集中了日
本几乎所有的知名大公司,国家实验室和大学,还拉上了美国的贝尔实验室,开
展飞秒脉冲技术的研究,目标是在兆兆比特高速通信技术方面独占鳌头。

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