国际量子电子学和激光与电光学联合会议在1984年6月18日至22日在美国阿纳海姆召开,这是一次涵盖众多领域的大型会议。从混沌理论、压缩态,到激光在微电子学处理中的应用,会议内容丰富,反映了当时量子电子学和激光技术的前沿研究和发展趋势。
会议报道中提到的YAG激光器(Yttrium Aluminum Garnet激光器)是一种非常重要的激光技术,具有广泛的应用前景,尤其在固体激光器领域。YAG激光器由于其良好的热稳定性和高的转换效率,被广泛应用于科学研究、工业加工、医疗以及军事等领域。
半导体激光器在会议上的进展也备受关注。R.D.Burnham从Xerox公司带来的半导体激光器,特别是GaAlAs/GaAs量子阱器件的研究进展,展现了半导体激光器在发射可见光方面的重大进展。这些器件的性能和可靠性在实际应用中具有重要的意义,比如在高密度光存储、短距离通信等领域。
量子电子学领域的专家O. Townes回忆了第一次国际量子电子学会议的情况,对量子电子学的未来进行了展望。量子电子学是研究量子力学原理在电子学和光电子学中应用的一门学科,它在理解物质与光的相互作用、发展新一代量子器件等领域发挥着关键作用。
此外,会议还涉及了分布反馈(DFB)和解理稿合腔器件,这是两种主要的获得单轴向模运转的激光器结构。它们在实现稳定的激光输出和模式控制方面发挥了重要作用,广泛应用于光通信系统中。
W.T.Tsang对08激光技术的不断发展给予了肯定,这表明了光学器件在激光技术中的重要性。光学器件不仅在激光器设计中起到关键作用,也在激光应用技术的发展中扮演重要角色。
斯坦福大学的J.Goodman教授探讨了光学技术对计算机技术的影响,指出光学技术在提高计算机性能、发展光电子计算和光互连技术方面的潜力。
在光通信方面,A.deMaria介绍了激光的选模理论、调制运转以及在长距离通信系统中的应用。这强调了激光技术在现代光通信系统中的重要地位。而R.Feynman则讨论了量子力学在计算机操作中的应用,这表明了量子力学原理在发展新一代计算机技术中的潜在应用。
T.Ikegami报导了InGaAsP分布反馈激光器的单模器件调制运转,这些器件在实现高速、低噪声的光通信中有重要作用。R旷Lang讨论了分布式反馈二极管激光器的外反馈影响,这同样是光通信中一个重要的研究方向。
固体激光技术方面,W.F.Krupke等人介绍了基于不同材料如Cr:MgF2、Ni:MgF2和翠绿宝石的激光技术,这些技术在实现宽的可调范围、完成Q开关、锁模和TEM00运转方面取得了显著进展。PFMoultou等人也在致力于研制具有可调性、储能高和效率高的固体激光晶体基质。
片状激光器由于其可靠性高和未来应用前景广阔而受到关注。此外,T.J.Kane从斯坦福大学报告的单频环形Nd:YAG激光器连续工作五个月后未发现光损伤,展现了固体激光器在稳定性方面的成就。
压缩技术是会议讨论的另一个重要主题,它涉及到利用光纤的正色散或负色散,通过光栅对或特定装置来产生孤光子行,这项技术在光通信和量子计算中有重要应用。
会议还涉及了X射线激发的蒸汽激光器、电亏偶素光谱学、量子势阱器件以及自由电子激光器等重要研究课题。这些内容不仅展示了量子电子学和激光技术在当时取得的成果,还指出了未来研究的方向和可能的应用领域。
这次会议覆盖了量子电子学和激光技术的多个方面,从基础理论到实际应用,从材料研发到器件技术,从系统应用到未来展望,全面展示了该领域当时的研究现状和未来发展趋势。