研究目的
研究通过外部无源谐振器增强高次谐波产生,以生成极紫外阿秒脉冲串,应用于精密光谱学和光电子能谱学。
研究成果
该研究表明,横向模式选通作为高效极紫外(XUV)输出耦合方法的可行性,并突出了其高效产生孤立阿秒脉冲的潜力。该方法在等离子体共振的超快时间分辨纳米显微技术应用中展现出前景。
研究不足
该研究指出,腔镜涂层的带宽限制是高重复频率下直接产生孤立阿秒脉冲的一个制约因素。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用配备延迟镜的十镜增强腔,以展示横向模式选通技术,实现高效的极紫外(XUV)输出耦合与腔内波前旋转。
2:样本选择与数据来源:
实验采用中心波长1030 nm、相位稳定、重复频率18.4 MHz、单脉冲能量2.7 μJ、脉宽38 fs的种子光,在氖靶中产生谐波辐射。
3:4 MHz、单脉冲能量7 μJ、脉宽38 fs的种子光,在氖靶中产生谐波辐射。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括输入耦合镜、高反镜、具有阶梯表面形貌的延迟镜、聚焦镜、半波片、红外/极紫外分束镜及诊断设备。
4:实验步骤与操作流程:
通过测量不同波长下焦点附近的模式分布来评估空间色散,并将谐波辐射耦合输出至100 eV以上能段。
5:数据分析方法:
采用数值模拟评估极紫外输出耦合方法的效率。
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delay mirror
Used to delay one lobe of a TEM01 resonator mode by an odd number of half-cycles, enabling wave-front rotation.
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focusing mirror
Focuses the delayed lobe to achieve wave-front rotation in a single, on-axis maximum.
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half-wave plate
Adjusts the polarization of the light.
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IR/XUV beam splitter
Splits the IR and XUV beams for separate diagnostics.
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