研究目的
通过添加定制波前项来优化高能飞秒激光在气体中产生高次谐波的焦点空间分布,从而提高极紫外脉冲能量。
研究成果
该研究表明,通过引入球差优化高能激光系统中的离焦光斑具有可行性,在HHG气体介质中实现了光斑面积十倍的扩大。该方法显著提升了XUV脉冲能量,在氩气中通过HHG获得的能量高达5.6微焦。
研究不足
波前校正极限源于激光放大器中的周围气流和热漂移。激光脉冲的时间轮廓受到波前中附加的球差影响,导致时间展宽高达13.4飞秒。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过添加定制波前项来优化高能飞秒激光束的空间分布,以实现谐波产生(HHG)。方法包括使用变形镜和波前传感器进行波前校正。
2:样本选择与数据来源:
实验采用500毫焦耳的钛宝石激光束与气体池中的氩气相互作用产生谐波。
3:实验设备与材料清单:
25太瓦飞秒激光系统、变形镜(ILAO Star系列,Imagine Optic)、波前传感器(HASO3-First,Imagine Optic)、氩气池及极紫外光电二极管(AXUV100)。
4:实验流程与操作步骤:
利用变形镜和波前传感器校正激光束波前,将校正后的光束聚焦至氩气池产生谐波,通过极紫外光电二极管测量XUV输出。
5:数据分析方法:
测量并比较不同光斑尺寸和激光强度下的XUV脉冲能量,以评估优化效果。
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Deformable mirror
ILAO Star serial
Imagine Optic
Used for wavefront correction to optimize the spatial profile of the laser beam.
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Wavefront sensor
HASO3-First
Imagine Optic
Measures the wavefront aberrations of the laser beam for correction.
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Ti: Sapphire laser
High-energy femtosecond laser used for driving high harmonic generation.
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XUV photodiode
AXUV100
Detects the XUV signal generated from high harmonic generation.
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