科研领域
激光诱导带隙可控纳米晶析出(Science 375, 6578 (2022) 307)
水导激光是微观世界的 “精准手术刀”。凭借极高的聚焦精度,它能对各类新型材料进行纳米级的切割与微加工,帮助科研人员制备高质量的材料样本,深入探究材料在微观尺度下的性能,加速新型功能材料的研发进程。

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性能产生等离子体:飞秒激光具有瞬时峰值功率非常高、能聚焦到极小空间区域的特点,光强能达到 10²²W/cm² 量级,远远超过原子内部相互作用的库伦场,所以飞秒激光脉冲能轻易使电子脱离原子的束缚,形成等离子体。 引发物理化学动力学过程:当将飞秒激光聚焦到透明材料内部时,会产生一系列基于多种高度非线性效应的物理化学动力学过程,如产生超高电场、超高温度、超高压力等。 出现纳米相分离:在局部高温高压下,超快激光焦点处微米尺寸范围内的玻璃会出现纳米相分离,即玻璃熔化后,会在局部区域出现纳米尺度的新相。 调节纳米相组成元素:通过调节激光参数,改变焦点范围内的温度和压力,能够对纳米相的组成元素进行调节;通过控制激光辐照时间,能让纳米相与周围熔化的玻璃基质之间进行离子交换,进一步调控纳米相的组成元素。 发生晶化:切断激光之后,这些分散的纳米相就会发生晶化,形成一颗颗纳米晶,通过对上述过程的控制,就能实现带隙可控的纳米晶析出。
主 要 应 用
飞秒激光可实现材料内部任意复杂形状三维架构、多种光学自由度和耦合特性的光学器件的制备,代表最前沿的光学制造发展方向,在光通信、传感、存储和显示等领域具有广阔的应用前景。公司聚焦于飞秒激光与物质的相互作用研究平台开发,在光波导和放大器、自组织结构、光存储和三维显示等应用领域提供定制化超快激光加工实验平台。
飞秒激光直写光波导因其3D几何结构、宽透明窗口和低耦合色散等特性,成为构建“复合集成3D光子芯片”的最具前景的光波导平台。公司聚焦于大面积集成、高性能玻璃/晶体基光子集成器件及芯片制造技术开发,可提供偏振调控、可重构/可调谐器件、多模光子学、光纤-硅光互连器件和制造装备的定制服务。
