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光参量放大技术在理论上既可以支持窄脉宽、也可以支持大能量输出,并且可以获得非常好的光束质量和非常高的信噪比,峰值功率可以大于10PW,是非常理想的强场物理和天体物理的实验研究平台,但由于其在时间同步、能量转换效率、增益稳定性方面的限制,它的实际输出功率非常有限。文中在100Tw钛宝石激光装置研究的基础上,结合快质子实验平台的研制要求和对光参量放大及产生技术、光参量放大增益稳定性技术已有的研究,有特色的提出了以800nm的飞秒脉冲作为泵浦光,利用光参量产生和光参量放大技术直接获得大能量的l053nm种子光。 相似文献
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利用铜蒸气激光器泵浦碰撞锁模染料激光放大器,获得2.4μJ,70 fs低色散光脉冲,脉冲重复率为5kHz. 相似文献
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数值模拟了在喇曼散射效应影响下,波长位于反常色散区的高阶孤子泵浦脉冲与波长在正常色散区的信号脉冲通过交叉相位调制作用产生的压缩脉冲对.结果表明,由于受喇曼效应的影响,飞秒信号脉冲产生的脉冲对不再保持对称,滞后的蓝移脉冲峰值功率随传输距离的增加而减小,产生孤子红移.同时发现喇曼系数增大,超前红移脉冲峰值功率增加,滞后蓝移脉冲峰值功率降低.分析了孤子阶数和正、负走离效应对脉冲压缩对变化规律的影响. 相似文献
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本文报道了在较低的泵浦功率密度(10^10W/cm^2)产生光谱连续覆盖(400~870)nm,持续时间为80fs,重复频率为8kHz的高重复频率“白光”超短脉冲的实际实验系统。 相似文献
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宽带扩展腔产生15飞秒光脉冲实验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
用3mm长的钛宝石短棒和改进的非对称Z型折叠腔结构进行自锁模实验,以石英棱镜对作为腔内色散补偿元件,在5W氩离子激光泵浦下,实现低阈值泵浦自锁模运转。在腔内不加任何调制元件的情况下实现软光阑锁模,获得最短脉冲宽度为15fs,光谱宽度为80nm,输出平均功率400mW。 相似文献
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飞秒光谱技术的现状与展望 总被引:3,自引:0,他引:3
自1981年R.L.Fork等人利用环型腔可饱和吸收体的对撞锁模技术首次产生了飞秒(10-15s)激光脉冲后,多频段飞秒光脉冲的产生、放大、频率扩展及光脉冲压缩等技术的发展十分迅速.目前在物理学、生物学和化学等各领域中,利用飞秒光谱技术观测各种原初过程以及超快速现象,巳经成为一种崭新而有效的研究手段,越来越受到各国科学家的高度重视.本文介绍了飞秒光源的现状、飞秒光谱的主要测量方法以及飞秒光脉冲放大、压缩等技术的基本原理,并对飞秒光谱技术的未来发展及应用前景进行了讨论. 相似文献
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基于飞秒脉冲的同步泵浦参量过程产生的多模时域飞秒压缩光场,由于其独特的优势,特别是可以享有单模光纤网络兼容,是实现可扩展量子计算及大容量量子通讯的良好光源。由于无法实现多模时域飞秒压缩光场的空间分离,目前对于多模时域飞秒压缩光场的测量,采用最为有效的平衡零拍探测。因此如何构造与时域飞秒压缩光场时域函数分布相同的本地光,是其中的关键内容,并直接影响测量效果。本文主要理论研究了本地脉冲光的时域整形方案,分析了系统参数对整形后的多模本地光的保真度以及系统调制效率的影响,并结合实验参数提出可能的解决办法。 相似文献