中國科學院上海光學精密機械研究所(簡稱:上海光機所)成立于1964年5月,是我國建立最早、規模最大的激光科學技術專業研究所。發展至今,已形成以探索現代光學重大基礎及應用基礎前沿、發展大型激光工程技術並開拓激光與光電子高技術應用爲重點的綜合性研究所。作爲...
截至2019年底,上海光机所共有在职职工958人(其中高级技术职称人员437人),包括兩院院士7人、发展中国家科学院院士2人、973计划项目及重大研究计划首席科学家3人、重点研发计划高技术领域等专家组成员6人、国家重大专项副总设计师1人、国家重大专项总体专家组成员9人,国家杰出青年基金获得者5人、国家优秀青年基金获得者5人、1个团队连续获得2项国家基金委创新研究群体支持、百千万國家級人才工程入选者2人、国家“万人计划”领军人才入选者5人、国家“万人计划”青年拔尖人才入选者2人,中青年科技创新领军人才6人......
中國科學院上海光學精密機械研究所(簡稱中科院上海光機所)是我國建立最早、規模最大的激光專業研究所,成立于1964年,現已發展成爲以探索現代光學重大基礎及應用基礎前沿研究、發展大型激光工程技術並開拓激光與光電子高技術應用爲重點的綜合性研究...
上海光機所圍繞國家“十二五”規劃,按照中國科學院“創新2020”發展規劃的要求,緊密結合上海光機所“一三五”發展目標,在高功率激光、信息光學、光學與激光材料科技領域與國外開展了實質性科技合作。同時,上海光機所根據各國特點制定了相應的合作政策,有計劃、有重點地策劃、設計和組織了若幹重大國際合作項目和交流活動,形成了較爲成熟的國際合作模式。通過組建聯合實驗室,組織高水平國際會議,承擔多項重大國際合作項目,引進和培養了一批科技創新人才,開展了全方位、多層次、高水平、重實效的國際科技合作,提高了上海光機所在國際科技界的地位。
一、組建聯合單元,擴大上海光機所的影響力,提升所的國際學術地位。
2012年4月28日上午,中韓高能量密度激光物理聯合研究中心成立。中國全國政協副主席、科技部部長萬鋼和韓國科技部部長李周浩共同爲中心揭牌。李周浩在致辭中指出,中韓聯合研究中心自1998年成立以來,經過十多年的積極努力,對韓、中兩國科技發展做出了一定貢獻。韓方合作單位韓國原子能研究所是擁有50多年曆史的優秀研究所,在原子能領域取得了一些世界級的成果,得到同行的高度評價。上海光機所在等離子體、激光核聚變等方面取得許...
上海光机所十分重视院地合作,近年来,面向国民经济主战场,紧密围绕先进激光产业链,先后建立了南京先進激光技術研究院、上海先進激光技術創新中心和杭州光學精密機械研究所等三个科技成果轉化基地。通过科技成果轉化基地的建设,在产业共性及关键技术研发、服务企业创新、推动科技成果轉化等方面取得重大进展,为服务地方产业转型升级做出积极贡献。还与红塔证券等共同组建激光产业基金,推动创新链-产业链-资金链的融合...
作爲我國建立最早、規模最大的激光科學技術專業研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中科院上海光機所在致力于科技創新的同時,十分重視科普工作。多年來,上海光機所借助科研院所強大的科普資源優勢,圍繞光學與激光科學技術,積極開展公衆開放日、科普講座、科技課堂、科普作品創作等在內的系列科普工作,獲得...
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在携带有角动量的电磁孤子研究方面取得进展。研究团队提出一种利用相对论强度的圆偏振激光与等离子体相互作用作用产生携带有轨道角动量的电磁孤子的方案,并揭示出其中的物理本质是光的自旋角动量转化为轨道角动量。相关成果发表于《光学快报》(Optics Letters)。
渦旋在自然界無處不在,從宇宙中的星系到木星的大紅斑,從地球上的台風到液氮中的量子渦旋,其中包含複雜的非線性過程。渦旋不僅表現在物質結構中,而且還表現在電磁場的結構中,比如渦旋光。具有軌道角動量的渦旋光在顯微成像、光通信、粒子操縱、光學捕獲及光鑷等領域發揮了重要作用。迄今爲止,渦旋光主要通過螺旋相位板、相控天線陣列以及空間光調制器産生。另外,光子不僅可以攜帶軌道角動量,還具有與偏振相關的自旋角動量,利用一些光學元件可以實現光場的自旋角動量到軌道角動量的轉化。另一方面,電磁孤子作爲激光等離子體相互作用中一種特殊現象被廣泛研究。在電磁孤子結構中,入射激光能量被捕獲在等離子體內,形成一個穩定的電磁波包的結構。如果對這種穩定的電磁結構加以調控,將會産生更多潛在的應用。
該項研究中,科研人員發現將圓偏振激光入射到低密度等離子體中時,可以在等離子體內部實現自旋角動量到軌道角動量的轉換,形成攜帶角動量的電磁孤子。在圓偏振激光進入到等離子體的過程中,在激光離軸處的等離子體會産生軸向震蕩,正是這種軸向震蕩在角動量轉換過程中起到了重要作用。由圓偏振激光驅動的攜帶有角動量的電磁孤子揭示了諸如時空和偏振對稱性破缺等特性,並爲激光與等離子體相互作用及角動量轉換提供了深入理解。
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图1 (a)不同时刻电子密度横截面;(b)电子密度三维等值面
图2 (a)-(d)不同时刻轴向电场分布;(e)轴向电场频谱分布