光学技术
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超快非线性光学技术之八十四 重复频率无关的后压缩CEP稳定激光脉冲
对发生在飞秒和阿秒时间尺度上的超快物理过程的研究,需要能够提供具有高峰值功率和精确可控电场的超短脉冲的激光源。对于需要精确控制生成光场的应用,载波包络相位(CEP)需要保持稳定。目前已经有多种技术可以
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超快非线性光学技术之五十九 双啁啾OPA产生高能量、单周期红外脉冲
孤立阿秒脉冲(IAP)的产生依赖于高次谐波产生(HHG)过程,光子截止能量随驱动激光波长呈二次增长。少周期红外激光源驱输出的IAP能量通常被限制在皮焦耳范围内,增大驱动激光能量可以有效提升IAP能量。光参量放大(OPA)技术是产生宽光谱高能量少周期红外脉冲的常用方法
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超快非线性光学技术之五十八 中红外频域光参量放大器
在高次谐波产生过程中,提升截止光子能量的手段之一是采用长波长的驱动激光光源[1]。驱动固体中的高次谐波需要长波长(通常>1.5 μm)和高能量(几个μJ)的激光脉冲。本文报道了一种工作在5.5-13
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超快非线性光学技术之五十七 基于凹凸多通腔体的光谱展宽与脉冲压缩
高能量、窄脉宽、高峰值功率的超快激光在激光等离子体加速器、阿秒科学、THz和X射线光源等领域中有广泛应用。为了产生宽度小于 100 fs、甚至短到少光学周期量级的飞秒脉冲,往往需要采用脉冲压缩技术,其主要可分为光谱展宽和色散补偿两部分
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超快非线性光学技术之五十六 近紫外光子计数双光梳光谱
光学频率梳由等间距相位相干的梳齿构成,可以精确测量光的频率,是光学计量和光谱测量领域之中最重要的光源。双光梳光谱学是一种使用光学频率梳光源的大带宽高分辨率光谱测量技术,可以记录两个重复频率中存在微小差异的光梳光源之间的干涉图样
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超快非线性光学技术之五十五 基于空芯光纤的长波红外光产生
长波红外光指的是8到15 μm波段的红外光,应用领域包括超快分子光谱学、强场光物质物理学等。这一波段的脉冲主要通过二氧化碳激光器和固体介质中的频率转换产生,二氧化碳激光器的参数优秀,但体
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超快非线性光学技术之五十四 基于多薄片的绿光脉冲压缩技术
超短波长的相干光源对于原子和分子系统、先进纳米材料、等离子体和生物成像系统的研究至关重要。该波段产生的技术之一是高次谐波产生过程,它涉及到从飞秒激光器或光参量放大器到极紫外(EUV)或软X射线频率的紫外-可见-红外脉冲的波长转换
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激光冷却:光与微观世界的温度之舞
激光冷却: 光与微观世界的温度之舞 1. 前言 1960年美国物理学家T.H.梅曼制造了世界上第一台红宝石激光器,从此人们便可获得优良单色性、方向性好、高亮度的光
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探究智能驾驶的“智慧之眼”
本篇文章主要对激光雷达进行简单的介绍。激光雷达最早可以溯源到20世纪60年代,1960年,在红宝石激光器被发明出来后,激光雷达的技术开始逐渐发展成型。
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探索太赫兹成像对安检的作用及意义
探索太赫兹成像对安检的作用及意义 日常生活中,我们时常会在现实中或网络上看到不法分子携带违禁物品行凶作案,尤其是公共场合人多眼杂,人员流动量密集,往往可能发生更大规模的伤亡,并且对警方抓捕不法分子造成困难
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超快非线性光学技术之五十三 多通腔压缩200mJ、1kW脉冲
高脉冲能量的少光学周期脉冲(<50 fs)在太赫兹产生、激光等离子体加速和激光等离子体X射线源等领域有着重要的作用。近年来,掺镱薄片放大器已被证明脉冲能量可达0.5 J以上,平均功率可超过2 kW。但受限于增益带宽,此类激光系统无法通过光栅对等通常压缩器件直接压缩到50 fs以下
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超快非线性光学技术之五十三 多通腔压缩200mJ、1kW脉冲
高脉冲能量的少光学周期脉冲(<50 fs)在太赫兹产生、激光等离子体加速和激光等离子体X射线源等领域有着重要的作用。近年来,掺镱薄片放大器已被证明脉冲能量可达0.5 J以上,平均功率可超过2 kW
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超快非线性光学技术之五十二 载波包络相位稳定的瓦级红外光源
多级光参量放大是获得波长在2 µm附近的高能量脉冲的常用方法。然而,这类装置在没有主动稳定和同步系统的情况下,很难产生波形稳定的飞秒脉冲。本文采用光谱拓展和脉冲内差
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超快非线性光学技术之五十 基于空芯光纤的双路光场合成
为了产生波长在X射线波段的高通量孤立阿秒脉冲,需要发展短波红外少周期飞秒驱动光源。这种光源通常采用光参量放大(OPA)和光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)来实现,但这两种技术装置复杂、搭建难度大,基于啁啾脉冲放大(CPA)和非线性压缩技术有望克服以上缺点
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日本打造出可同时产生和成形千兆赫脉冲的光学技术
近日,来自东京大学和埼玉大学的一个研究小组开发了一种名为“频谱穿梭”(spectrum shuttle)的创新光学技术,该技术可以同时产生GHz突发脉冲并形成其空间轮廓。










