深圳大学光电科技中心:激光与光纤技术的诺贝尔之路

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深圳大学光电科技协同创新中心的报告深入探讨了光电前沿科技与诺贝尔奖之间的关联,特别是激光技术和光纤激光器的重要性。该报告由张晗博士主讲,于2014年11月11日在深圳大学光电科技协同创新中心(2011计划)举行。 首先,有价值的科技不仅体现在改变我们看待世界的方式,如通过最小、最强、最薄等概念展现的科技创新,还包括改变我们的生活方式,例如手机、网络和环保技术的进步。光电技术是这一进步的关键驱动力,它基于光电子学,结合光学、精密机械、电子学和计算机技术,推动了信息从电磁波段向光波段的扩展,从而促进了光电信息产业的发展,涉及光信息获取、传输、处理等多方面。 激光被誉为20世纪最伟大的发明之一,1964年曾荣获诺贝尔物理学奖。激光器的基本结构和原理揭示了人类对光的新认识和利用,它在工业、农业、医疗、军事等领域产生了革命性的影响,如激光通信的高效、精确,激光加工的精细,以及激光武器的开发和应用。 光纤技术则是另一个重大的科技创新,2009年诺贝尔物理奖授予了高锟教授,表彰他在光纤通信领域的杰出贡献。光纤作为光通信的核心技术,其结构如环形腔光纤激光器有着独特设计,如泵浦、分布式反馈(EDF)、端面平坦化(Apodization)、非线性效应(F-B-G-Circulator)等,这些都直接影响着光信号的传输效率和质量。1985年,英国南安普顿大学ORC的研究团队通过化学气相沉积(MCVD)方法实现了单模掺稀土光纤的制造,这标志着光纤激光器技术的一个重要里程碑。 报告还提及了光纤激光器在1480nm和1550nm波长区的应用,如在普通光纤激光器中的使用,以及早期南安普顿大学ORC的突破性成果。这场报告深度剖析了光电科技的前沿进展,展示了激光和光纤技术如何深刻地改变了人类社会的多个层面。