本项目发展了实时可调微纳光子器件的制备技术,利用相位控制的多光束激光干涉方法产生并探测空间周期在光学波长范围连续可变的稳定空间光强干涉图案,通过感光材料将其记录获得了功能性光子器件。进一步,我们研究了光场的合成技术,研究了自适应反馈控制技术形成目标光强分布,并将其应用到光子器件的制备中。在实时可调器件上,本项目研究了非线性频率转换的激光光束合成技术,在材料研究上,本项目研制了虚部光子晶体器件。本项目理论上研究了光场在这种周期结构中的产生与传播效应,从而获得方向性好、相干性高的超辐射或受激辐射。另外,利用这种空间光场在增益与吸收介质中产生具有周期排列的增益与吸收阵列。研究了光场在共振吸收与放大介质空间点阵非线性光学传播行为,为光子的存储与操控提供研究样品与研究方法,是实现光子能量的高速与高效转换的重要研究步骤。
英文主题词multi-laser interference; phase control; photonic lattices
在SCI多刊物发表论文100余篇,SCI收录的引用1000多次,已经获准与申报的国家发明专利20余项。