研究目的
研究一种利用KTiOPO4(KTP)晶体实现1微米附近飞秒脉冲的简易、能量可扩展的脉冲自压缩方案。
研究成果
研究表明,光学脉冲与KTP晶体中声子极化激元的相互作用可有效实现1微米波段飞秒脉冲的自压缩,将脉宽压缩至半高全宽约20飞秒。该方法为现有脉冲压缩技术提供了一种简单且能量可扩展的替代方案。
研究不足
该研究受限于对群速度色散的精确控制需求,以及某些压缩方案中所需的庞大装置要求。
1:实验设计与方法选择:
该研究利用光学脉冲与KTP中声子极化激元的相互作用,实现1μm波段飞秒脉冲的自压缩。
2:样本选择与数据来源:
采用了一块长10毫米、厚5毫米的单畴KTP样品。
3:实验设备与材料清单:
使用了波长1030纳米的飞秒泵浦激光器、焦距f=150毫米的透镜以及啁啾镜。
4:实验步骤与操作流程:
将脉冲松散聚焦至KTP样品中,偏振方向沿c轴,并分析其输出光谱。通过时间分辨数字全息术验证光学脉冲与声子极化激元波的耦合。
5:数据分析方法:
采用定制的d-scan装置进行表征实验。
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获取完整内容-
femtosecond pump laser
1030 nm
Generating femtosecond pulses for the experiment
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lens
f=150 mm
Focusing the laser pulses into the KTP sample
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KTP sample
10 mm-long, 5mm-thick single-domain
Medium for self-compression of fs pulses
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chirped mirrors
Covering the spectral region for the d-scan setup
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