研究目的
研究圆偏振光在空气和氩气中产生光学谐波的现象,并比较驱动脉冲在不同偏振态下的行为表现。
研究成果
研究表明,空气和氩气中产生的谐波强度对驱动脉冲初始偏振的依赖性存在差异——在圆偏振条件下,空气中的谐波强度显著高于氩气。两种介质中产生谐波的偏振态也有所不同,这表明其谐波产生机制存在差异。这些发现揭示了空气分子自旋对谐波产生的作用,并建议进一步探究这些差异背后的机制。
研究不足
该研究仅限于低阶谐波(最高至7阶),未探究高阶谐波。其他气体或不同实验条件的影响也未进行研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究利用椭圆偏振中红外脉冲在空气和氩气中点燃的细丝产生低阶谐波。实验装置包括用球面镜将光聚焦到开口管中进行细丝化,通过宽带四分之一波片控制偏振,并使用光栅光谱仪和格兰-泰勒偏振器分析谐波。
2:样本选择与数据来源:
以空气和氩气作为谐波产生的介质,氩气以轻微超压状态通过管道流动。
3:实验设备与材料清单:
球面镜(曲率半径=-2500毫米)、宽带四分之一波片(QWP)、光栅光谱仪(HR4000,OceanOptics)、格兰-泰勒偏振器。
4:实验步骤与操作流程:
实验包括将中红外脉冲聚焦到气体介质中,控制偏振状态,记录产生的谐波光谱,并分析其偏振状态。
5:数据分析方法:
通过分析谐波的强度和偏振状态,比较驱动脉冲不同偏振状态对空气和氩气中谐波产生的影响。
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grating spectrometer
HR4000
OceanOptics
Recording spectra of 5th and 7th harmonics after the filaments
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Glan-Taylor polarizer
Analyzing polarization state of the generated harmonics
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broadband quarter wave plate
QWP
Controlling polarization of the pulses
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spherical mirror
ROC=-2500 mm
Focusing light into an open-end tube for filamentation
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