原创 王井上 光波常超快光纤激光器广泛应用在在材料加工、生物医学成像等领域,其中的多光子成像是一种常用的技术。然而,增益光纤的发射谱一般在1030 nm、1550 nm和1900 nm附近,不能有效地激发多光子成像中部分荧光区域。目前一般需要非线性波长转换产生这些光谱区域之外的超短脉冲,包括以下几种:孤子自频移 (SSFS)、孤子自模式转换 (SSMC)、自相位调制产生的光谱选择 (SESS) 、拉曼放大和光学参量放大。然而,所有这些系统都存在各种缺陷。双折射通常用于二阶和三阶非线性过程。在双折射光纤中,可以实现泵浦光、信号光和闲频光的几种不同相位匹配。图 1为基于双折射光纤的OPCPA概念图,可以发现能量从光纤慢轴上的泵浦光转移到快轴上的信号光和闲频光。同时,对于常见的泵浦脉冲形状(高斯型)会导致增益窄化,这意味着需要使用非常宽带的泵浦脉冲才能产生宽光谱的信号光脉冲和闲频光脉冲。图1:基于双折射光纤相位匹配的宽带光纤OPCPA概念图 (a)能量从慢轴(绿色)泵浦脉冲转移到种子信号(蓝色)和闲频(红色)脉冲 (b) 相关的相位匹配图[1]康奈尔大学的Frank W.Wise教授课题组以增益管理放大光纤激光(GMA)作为前端,使用OPCPA技术同时产生900 nm、1050 nm和1270 nm的超短脉冲,实验装置如图2所示。系统的第一部分是GMA的搭建,经过两级...
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2022年3月4日上午,市稀土协会赴中国石化上海石油化工研究院进行交流座谈,首先在院首席专家王仰东和张丽君高工的陪同下,参观了石化院的展示厅,详细了解了石化院的发展历程、研究领域、技术路线和创新成果。座谈会上,协会秘书长吴建思简要介绍了本次的来意,主要是围绕市经信委新材料处工作重点之一的催化材料领域,一是学习知识,二是了解情况,三是征求意见,梳理上海催化在绿色低碳能源体系中的转化作用,着力做好推进催化产业高质量发展。中国工程院院士、中国石化上海石油化工研究院院长、党委副书记杨为民在百忙中抽空参加了座谈,他在听取介绍后表示,催化在化工产业具有重要意义,尤其是在支撑化工领域达成“双碳”目标,节能减排起到关键的作用,石化院一定会配合政府部门的要求,积极参与相关工作。交流过程中,协会稀土催化专委会主任、华东理工大学工业催化所长郭杨龙教授就如何在现有的学术团队的基础上,将产学研结合起来,搭建上下游产业链交流、专项研究、评估验证的平台,以及未来可以开展一系列的活动等内容进行了说明和探讨。会议气氛融洽并形成共识,大家将积极参与,汇集相关资源,为推动上海催化产业高质量发展贡献力量。出席会议的还有,上海石油化工研究院曾铁强博士、市稀土协会副秘书长崔中倪等。
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近期,国家科技管理信息系统公共服务平台公布了44个国家重点研发计划重点专项2022年度项目申报指南征求意见稿,其中包括“十四五”国家重点研发计划“稀土新材料” 重点专项2022年度项目申报指南(征求意见稿),具体通知内容可以登录国家科技管理信息系统公共服务平台系统,在“公开公示-指南意见征集”菜单栏中查看指南意见征集材料。
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来源:C114通信网 C114讯 3月2日消息(余予)据悉,图态是一类重要的多体纠缠态,因其广泛的应用前景而不断受到研究人员的关注,其中就包括测试量子力学基本概念、量子计算、量子密码学和量子计量学等。之前的实验制备图态,特别是线性光学系统中的Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ)态,其制备效率随系统规模呈现指数衰减定律,这限制了其在大规模量子网络中的应用。为了克服非局域图态制备的可扩展性问题,段路明教授等人提出了一套高效制备图态的理论方案,制备效率随系统规模呈现多项式衰减。然而由于实验技术方面存在的困难,该方案此前未能实现。近日,清华大学交叉信息研究院段路明研究组在量子信息领域取得重要进展,首次在实验上利用量子存储器实现高效制备非局域图态,展示了量子存储器在大规模分布式系统中进行量子信息处理和量子测量的应用前景。实验过程中,研究人员通过将超低温的铷原子气体囚禁在光晶格中,并利用原子基态能级当中一对钟态能级跃迁,成功将冷原子量子存储器的相干时间提升至数十毫秒量级。研究人员先利用第一个量子存储器(QM1)产生一对光子和原子之间的纠缠态并将量子态存储下来,然后再利用第二个量子存储器(QM2)产生第二对光子和原子之间的纠缠态,最后同时读取两个量子存储器内部的量子态并将他们投影到目标的四光子GHZ态上。研究结果表明,通过这种方式产生的四光子GHZ态,其制...
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