研究目的
研究啁啾效应以及基波与其二次谐波之间相对相位在太赫兹波形形成中的作用,并证明啁啾与相对相移的结合能为控制太赫兹脉冲波形提供有力工具。
研究成果
系统中色散的负面影响可以通过基波光脉冲与其二次谐波光脉冲之间的相对相位变化来补偿。共同改变基波脉冲持续时间和其二次谐波之间的相对相位,是控制太赫兹脉冲波形的一种有效手段。这些方法在太赫兹光谱学和太赫兹成像中具有相关性和实用性。
研究不足
模型计算采用了简化假设,例如忽略了三阶及以上电离和光解离过程。模型与测量结果之间的差异可能源于这些简化处理以及等离子体中的非线性传播效应。
实验装置旨在探究初始红外脉冲与所产生太赫兹脉冲参数之间的关系。该装置包含基于钛宝石的啁啾脉冲放大(CPA)激光系统、用于控制基频脉冲色散的声光可编程色散滤波器,以及用于太赫兹产生的双色共路结构。装置中设有用于光束聚焦与准直的离轴抛物面镜、用于二次谐波产生的薄型I类β-硼酸钡(BBO)晶体,以及采用电光采样(EOS)技术进行太赫兹脉冲检测。通过调节BBO晶体与焦平面之间的距离来改变基频光与二次谐波之间的相对相位。
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获取完整内容-
Ti:Sapphire based chirped pulse amplification (CPA) laser system
Light source for the experiment
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acousto-optical programmable dispersive filter
Fastlite Dazzler
Controlling the dispersion of the fundamental pulse
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off-axis parabolic mirror
OAP1, f = 152.4 mm
Focusing the pump beam
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Beta Barium Borate (BBO) crystal
type I
Second harmonic generation
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zinc telluride (ZnTe) crystal
1 mm thin
Electro-optical sampling for THz pulse detection
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