研究目的
研究紧凑型中空毛细管光纤(HCF)中的高能孤子动力学,以实现超快激光脉冲自压缩和紫外光产生。
研究成果
研究表明,在极短的空心光纤系统中可实现高能孤子动力学,从而为超快脉冲自压缩和高效深紫外光生成提供紧凑的装置方案。该方法在系统紧凑性及与现有技术的集成方面具有显著优势。
研究不足
该技术需要对脉冲持续时间和HCF参数进行精确控制,在不考虑耦合损耗的情况下,DUV产生的效率约为7%。
1:实验设计与方法选择:
研究通过充气管芯光纤(HCF)和色散镜将30飞秒脉冲预压缩至5-7飞秒,随后耦合至充有不同压力氦气的第二根HCF中。驱动脉冲采用和频生成交叉相关频率分辨光学门控(SFG-XFROG)装置中的时域叠层扫描术进行表征。
2:样本选择与数据来源:
样本为经HCF系统处理的钛宝石放大器提供的脉冲。
3:实验设备与材料清单:
钛宝石放大器、充气管芯光纤、色散镜、SFG-XFROG装置。
4:实验流程与操作步骤:
脉冲经预压缩后耦合至第二根HCF,并在HCF后进行自压缩与相对论衍射波(RDW)辐射发射的表征。
5:数据分析方法:
采用时域叠层扫描术和SFG-XFROG进行脉冲表征。
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获取完整内容-
Ti:Sapphire amplifier
Supplies the initial 30 fs pulses for the experiment.
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gas-filled HCF
Used for pre-compressing the pulses to 5-7 fs duration.
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dispersive mirrors
Assist in the pre-compression of the pulses.
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SFG-XFROG apparatus
Characterizes the driving pulses post-HCF using time-domain ptychography.
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