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[2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 手征光子晶体光纤中宽带圆偏振超连续谱的产生
摘要: 实芯光子晶体光纤(PCF)中的超连续谱(SC)产生技术已较为成熟,在科学技术领域具有广泛应用[1,2]。传统超连续谱中,由于交叉相位调制效应,偏振态无法在整个光谱范围内保持稳定,且可能随功率变化而改变。最新研究表明,连续扭转的光子晶体光纤会呈现圆双折射特性[3,4]。本文首次实验验证了扭转光子晶体光纤能在全光谱范围内稳健保持圆偏振态,且该特性与功率无关。
关键词: 超连续谱生成、手性光-物质相互作用、光子晶体光纤、圆偏振
更新于2025-09-12 10:27:22
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[IEEE 2019欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 德国慕尼黑 (2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 用于产生350-395纳米宽带紫外光的紫外级石英基光子晶体光纤
摘要: 超连续谱(SC)生成领域的主要挑战在于克服现有光纤基紫外(UV)波段(<400 nm)光源的缺陷。多光子荧光显微镜等应用尤其需要宽带紫外光源以实现多个荧光团的同步相干激发。然而传统石英芯光纤因材料吸收、大正常色散、玻璃稳定性、功率承载及老化等因素极难产生紫外光,这促使学界近期广泛关注替代方案。尽管这些成果前景广阔,但与主流石英平台的兼容性仍是难题,因此当前学界正热衷于采用改性耐紫外石英玻璃产生紫外光。本文报道了采用贺利氏F110耐紫外石英玻璃拉制的小芯高非线性紫外级光子晶体光纤(PCF)的设计制备及其在260-400 nm宽带紫外生成中的应用。图1(a)展示的少模PCF设计参数为:芯径~4.24 μm、孔径d=3.5 μm、节距Λ=3.88 μm,标量近似下支持五个LP模式。图1(b)(c)分别为计算色散系数与模式分布图。图1(d)(e)呈现355 nm皮秒激光泵浦的实验结果:对于1米长PCF,在0.1-0.2 mW输出功率变化时观测到模间四波混频(FWM)峰(图1(d)系列光谱),这些350-370 nm范围内的FWM峰位与光纤模态特性计算结果高度吻合;3米长光纤则未出现模间FWM,但观测到355-395 nm范围内至六阶的级联拉曼散射。紫外发射具有稳定的0.3 mW输出功率且无光致暗化现象。本研究报道了采用紫外级玻璃制备高非线性光子晶体光纤,并通过355 nm皮秒激光泵浦实验验证了350-395 nm非线性频率转换,这为全石英光纤平台实现高效紫外超连续谱生成迈出重要一步。
关键词: 非线性频率转换、宽带紫外光生成、超连续谱生成、紫外级硅基光子晶体光纤、耐紫外硅玻璃
更新于2025-09-12 10:27:22
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[2019年德国慕尼黑国际激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 通过自适应片上脉冲分割定制超连续谱生成
摘要: 现代光学系统日益依赖复杂的物理过程。超连续谱(SC)[1]等先进光源因其在成像和计量领域的广泛应用而备受青睐,这类光源基于非线性动力学原理,其输出特性往往需要精确匹配目标性能指标。然而此类系统中,控制参数的可获取性及灵活调节手段通常较为有限。此外,为特定应用寻找理想参数本身就具有内在复杂性。本研究采用主动控制的光子芯片来制备并操控飞秒光脉冲模式,以此作为超连续谱生成的种子源[1]。通过运用机器学习理念[2],我们利用这一增强的可调参数空间,在实验上实现了对决定超连续谱特性定制化的非线性相互作用的调控[3]。
关键词: 飞秒光学脉冲、超连续谱生成、光子芯片、机器学习、非线性动力学
更新于2025-09-12 10:27:22
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硅锗波导中红外超连续谱生成在f和2f处的高相干性
摘要: 基于中红外超连续谱生成的吸收光谱技术是分析样品化学成分的有力手段。此外,采用相位相干、稳定的脉冲进行快速数据采集可实现单次测量。本文报道了对空气包层SiGe/Si波导中实验获得的倍频程中红外超连续谱源相干性的数值研究。研究表明:通过设计两个间距紧密的零色散波长(其包围以固定泵浦波长为中心的反常色散带),可产生具有高光谱密度且频谱两端完全相干的超连续谱脉冲。该研究对吸收光谱分析、片上光学频率计量及f-2f干涉测量应用具有重要意义。
关键词: 光波导、硅光子学、硅锗、超连续谱生成
更新于2025-09-11 14:15:04
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[2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 控制银纳米粒子掺杂光纤中孤子的时间轨迹
摘要: 掺银纳米粒子的光子晶体光纤(SNPCF)在特定波长范围内呈现负克尔非线性[1]。当波长处于某一特殊值时,非线性效应消失,形成零非线性(ZN)点,这使得色散与非线性的可控相互作用能产生孤子的新传播动力学特性[2]。我们发现ZN点的存在会显著影响超连续谱(SC)生成过程中孤子的时间轨迹。在接近零色散波长(ZDW)处,输入脉冲虽处于反常色散域但具有负非线性,会因拉曼效应、非线性色散及四波混频相互作用过程,产生呈现复杂加速、减速及形变行为的明亮孤子。我们研究了不同ZN点下动力学特性的变化,证实了孤子轨迹的有效调控。
关键词: 超连续谱生成、孤子、非线性色散、零非线性点、银纳米粒子掺杂光纤
更新于2025-09-11 14:15:04
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适用于天文观测的可见光波段平坦超连续谱
摘要: 我们展示了一种宽频、平坦的可见光超连续谱,该超连续谱由色散工程锥形光子晶体光纤产生,泵浦源为一台1 GHz重复频率的即用型钛宝石激光器,输出波长800 nm、脉宽约30 fs的脉冲。当脉冲能量为100 pJ时,我们在490-690 nm范围内获得平坦度在3 dB以内的输出光谱,且蓝端延伸至450 nm以下。该锁模激光器与光子晶体光纤组合形成了一个简易的可见光频率梳系统,特别适用于天体物理光谱仪的高精度校准等多种应用。
关键词: 天文梳,超连续谱生成
更新于2025-09-10 09:29:36