研究目的
通过中空光纤压缩器中的非线性椭圆偏振旋转研究高时间对比度的少周期激光脉冲的产生。
研究成果
神经网络与后压缩技术可结合应用于中空光纤压缩装置,从而产生具有高时间保真度且持续时间连续可调的少周期脉冲。该方法可在多毫焦能量水平上高效实现,尤其适用于对光纤激光器和薄盘激光器输出的长脉冲进行后压缩。
研究不足
最小压缩脉冲持续时间(5飞秒)和最大内部效率(约47%)受限于光纤几何结构。时间对比度增强受限于所用分析仪的偏振消光比。
1:实验设计与方法选择:
实验采用拉伸柔性中空光纤压缩器中的非线性椭圆偏振旋转(NER)技术进行激光脉冲的时间滤波与压缩。
2:样本选择与数据来源:
使用啁啾脉冲放大(CPA)系统产生的30飞秒激光脉冲。
3:实验设备与材料清单:
组合使用了消色差λ/2波片、反射式宽带偏振片、消色差λ/4波片、拉伸柔性中空芯光纤(SF-HCF)及氩气。
4:实验流程与操作步骤:
对脉冲进行衰减、椭圆偏振化处理后耦合进SF-HCF,再通过第二片消色差λ/4波片和偏振片进行鉴别。
5:数据分析方法:
采用Wizzler-USP设备进行时间特性表征。
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achromatic λ/2 waveplate
Used for attenuating the pulse energy.
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reflective broadband polarizers
Used in combination with the achromatic λ/2 waveplate for attenuating the pulse energy.
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achromatic λ/4 wave plates
Used to set the input ellipticity and cancel the retardation imposed by the first wave plate.
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stretched flexible hollow-core fibre (SF-HCF)
Used for nonlinear elliptical polarization rotation (NER) and post-compression of laser pulses.
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Argon gas
Used to fill the hollow-core fibre to mitigate spatial instabilities and provide spectral broadening.
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Wizzler-USP device
Used for temporal characterization of the compressed pulses.
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