项目名称: 基于新型氟化物非线性光学晶体的全固态深紫外激光器

项目编号: No.61235009

项目类型: 重点项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 无线电电子学、电信技术

项目作者: 陈险峰

作者单位: 上海交通大学

项目金额: 300万元

中文摘要: 本项目将系统地研究基于新型深紫外氟化物体系非线性光学晶体的全固态激光器。通过理论计算、晶体生长、实验表征和深紫外激光产生等三方面的研究工作,甄选出具有良好性能的深紫外氟化物非线性光学晶体,通过非线性频率转换实现新型全固态深紫外激光相干辐射输出。本项目具有开拓性和创新性,通过本项目的执行,预期可以在取得新型氟化物非线性晶体生长、表征和深紫外激光器等方面的自主知识产权,在基于深紫外氟化物非线性光学晶体及其深紫外激光器研究中取得突破,为获得高转换效率、更深紫外的全固态深紫外激光器打下基础,同时本项目将培养材料、物理和光电子方面的专业人才。

中文关键词: 钡镁氟晶体;频率转换;真空紫外;;

英文摘要: This project will systematically study the all-solid-state laser (ASSL) based on the new deep-ultra-violet (DUV) nonlinear optical crystal of fluoride system. By theoretically calculation, crystal growth, experimental characterization and DUV laser genera

英文关键词: BaMgF4 Crystal;Frequency Conversion;Vacuum Ultraviolet;;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【NeurIPS 2021】 基于置信度校正的可信图神经网络
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月26日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
54+阅读 · 2021年12月6日
编码计算研究综述
专知会员服务
21+阅读 · 2021年10月26日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年10月3日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年9月14日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
美国断供芯片,俄罗斯决定从头开造光刻机
量子位
0+阅读 · 2022年4月11日
全固态电池领域,小公司的加速度——恩力动力
创业邦杂志
0+阅读 · 2022年2月25日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月7日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
小贴士
相关VIP内容
【NeurIPS 2021】 基于置信度校正的可信图神经网络
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月26日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
54+阅读 · 2021年12月6日
编码计算研究综述
专知会员服务
21+阅读 · 2021年10月26日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年10月3日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年9月14日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
相关资讯
美国断供芯片,俄罗斯决定从头开造光刻机
量子位
0+阅读 · 2022年4月11日
全固态电池领域,小公司的加速度——恩力动力
创业邦杂志
0+阅读 · 2022年2月25日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员