研究目的
利用高斯包络门控的确定性相位恢复方法研究超短脉冲的特性。
研究成果
所提出的脉冲重建方案具有鲁棒性,仅需两个光谱即可完成表征。即使采用从未知脉冲本身推导出的近似高斯门函数,在脉冲频谱在门函数光谱带宽内斜率平缓的条件下,该方法依然有效。该方案适用于超短激光脉冲的表征与优化。
研究不足
该方法要求高斯门函数的宽度为已知参数,并假设未知脉冲的频谱在门函数脉冲的频谱带宽范围内具有平缓斜率。重建精度取决于近似高斯门与理想门之间的偏差。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出一种利用双高斯门脉冲的二次谐波产生系统进行超短脉冲表征的新方案,将空间域相干衍射成像的解析相位恢复方法应用于脉冲表征。
2:样本选择与数据来源:
该方法仅需获取未知脉冲经高斯门调制及其时移高斯门调制的两个光谱。
3:实验设备与材料清单:
系统包含配备高斯门脉冲的二次谐波产生装置、用于记录光谱的光谱仪以及实现脉冲相互作用的非线性晶体。
4:实验流程与操作步骤:
通过调制光谱反演未知脉冲的频谱相位,其过程包括计算未知脉冲与高斯门函数的乘积,继而补偿高斯门函数以重建原始脉冲。
5:数据分析方法:
相位恢复通过求解基于观测光谱模量与高斯门已知参数的联立方程实现。
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获取完整内容-
spectrograph
SPEC 1, SPEC 2, SPEC 3
Recording spectra of the unknown pulse and gate pulses.
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beta-barium borate nonlinear crystal
BBO 1, BBO 2
Noncollinearly overlapping the unknown pulse with gate pulses for second harmonic generation.
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beam splitter
BS 1, BS 2, BS 3, BS 4
Splitting laser pulses into replicas for the experiment.
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pulse-shaping apparatus
PSA
Producing Gaussian gate pulses from the source pulse.
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bandpass filter
BPF
Filtering the source pulse to produce Gaussian gate pulses.
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