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为了研究待测超短脉冲存在剩余啁啾对2次谐波自相关法测量脉宽产生的影响,以2次谐波自相关法测量原理为出发点,采用2次耦合波方程数值模拟计算了中心波长800nm、脉宽100fs的超短激光脉冲存在不同啁啾量时,经过偏硼酸钡(β-BaB2O4,BBO)晶体Ⅰ类非共线相位匹配进行2次谐波自相关测量对测量结果的影响。分析发现,正啁啾使测量值比实际值偏大,负啁啾使测量值偏小;负啁啾比正啁啾对脉宽测量的影响更大,当脉冲的啁啾参量C=20时测量误差为23%,而C=-20时测量误差高达53%;且测量误差随啁啾量的增大而增大。模拟计算了非线性晶体厚度对脉宽测量的影响,结果表明,选取较薄的非线性晶体能够有效控制啁啾量引起的测量误差,使用非线性晶体的厚度L≤0.5Ld可将脉宽测量误差控制在理想的范围。 相似文献
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在光纤通信系统中,超短光脉冲的检测一直是一个重要的问题。二次谐波强度自相关法是被广泛使用的超短光脉冲波形测量的方法。由于光纤通信系统中光功率很低,使得满足晶体的相位匹配变得更加重要。KN作为双轴晶体相位匹配问题比较复杂,本文从双轴晶体主平面上的相位匹配出发,讨论KN的相位匹配问题,得到其在光纤通信波段1.55um处的最佳相位匹配参量。 相似文献
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张影华 《激光与光电子学进展》1985,22(4):10
本文叙述脉宽只有8个光周期的光脉冲测量。该脉冲由短光纤和光栅对压缩产生。测量用薄磷酸二氢钾(KDP)晶体中产生的非共线二次谐波的自相关法。 相似文献
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提出了一种新颖的基于频率分辨光学快门(FROG)和虚拟仪器(VI)技术的飞秒激光脉冲实时测量方法,以获得超短激光脉冲的强度和位相信息.在二次谐波产生频率分辨光学快门技术中,将被测超短脉冲光源分割成两束光,改变其相互之间的时间延迟,将两束光聚焦到100 μm的BBO晶体中,产生二次谐波.控制时间延迟在0到N个时间单位变化,获得二次谐波的二维频谱数据,通过PC2000-ISA卡式光谱仪和Ocean Optics公司的OOIwinIP驱动软件采集频谱数据送到微机中,通过迭代算法求出超短脉冲的强度和位相信息.各个软件模块,包括数据采集、脉冲恢复、图形显示灯的编程基于Labwindows/CVI软件平台.实验表明,迭代算法大约经过50次左右的运行,迭代误差低于一个可接受的阈值,获得一个收敛结果.用该示波器对美国相干公司的钛宝石飞秒激光器输出175 fs脉冲进行测量,获得了准确的测量结果. 相似文献
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为了对二次谐波型和偏振开关型频率分辨光学开关法测量超短光脉冲的研究,利用矩阵的方法对实验系统中几种常见超短光脉冲的二次谐波-频率分辨光学开关和偏振开关-频率分辨光学开关光谱图进行了数值模拟,并采用基于矩阵的主元素广义投影算法从数值模拟的二次谐波-频率分辨光学开关光谱图中恢复了脉冲的振幅和相位,误差达到收敛的标准(G-4)。结果表明,频率分辨光学开关能够精确地测量超短光脉冲。 相似文献
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提出了一种测量超短激光脉冲啁啾阶数及量值的新方法。根据二次干涉自相关(IAC)包络比值对啁啾有很高灵敏度的特性,通过对IAC包络比值进行分析计算获得判断啁啾阶数的方法,并得到包络比值中央半宽与啁啾量值间的对应关系。采用IAC二次谐波检测系统对加浓染料激光器输出的脉冲进行测量,结果表明,被测超短激光脉冲含有平方啁啾,啁啾参数为0.80,实现了对超短激光脉冲啁啾阶数及量值测量。 相似文献
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近年来在光学领域,光的频率转换,尤其是超短脉冲光的频率转换,成为一个重要的热门问题而倍受关注.众所周知,超短脉冲光的频率转换效率的大小主要受限于非线性晶体色散引起的群速度失匹,相位失匹和群速度色散失匹.为得到较高的转换效率,各种相位匹配技术相继发展起来.这里我们介绍一种和传统的二次谐波产生机制完全不同的新型 相似文献
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本文提出一种测量超短脉冲宽度和形状的新技术,其方法是非线性晶体边界反射的谐振发生和混频。通常测量超短脉冲的方法是根据非线性光学效应利用晶体和液体内谐 相似文献
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设计了用于高重复率超短脉冲半导体激光脉宽测量的非共线二次谐波自相关测量装置。给出了实际测量结果。从理论上分析了该装置的时间分辨率。 相似文献
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陈长水 《激光与光电子学进展》2001,(9):7
采用腔内分束调谐系统在腔内分别调谐控制两路基波光束,获得分别独立调谐的双波长双脉冲基波光束输出;接着利用一块BBO谐波晶体腔内同时倍频(900 nm附近)双波长基波光脉冲,获得450 nm附近可调谐输出的双波长双脉冲二次谐波光脉冲;再在腔内插入另一块三次谐波BBO晶体,经调整后,获得300 nm附近可调谐输出的双波长双脉冲三次谐波光脉冲;利用一块四次谐波BBO晶体腔外倍频450 nm附近输出的双波长双脉冲激光束,经腔外合束系统合束,获得225 nm附近双波长双脉冲激光束;利用获得的双波长双脉冲Cr∶LiSAF二次、三次、四次谐波激光束实际测量了空气中NO、NO2、SO2气体的含量,获得了很高的测量精度.(OB2) 相似文献
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