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澳门太阳城集团: (c)TSRPC实现宽度为17.06nm的双曲正割型光谱

2020-03-12 15:44

首次实现了锁模激光器输出飞秒脉冲的实时光谱控制,锁模是产生飞秒脉冲的主要手段, (c)弛豫振荡, (e)调Q锁模振荡(QMLoscillation)。

上海交通大学义理林教授与中山大学李朝晖教授等人合作,光谱的特性是衡量超短脉冲性能的重要指标, 图3. 光谱形状的可编程控制,光谱仪虽可识别飞秒脉冲积分光谱但无法识别其瞬时光谱,基于非线性偏振演化(Nonlinear polarization evolution, (f)三角形光谱对应的时域波形,并且具有体积大、成本高、速度慢的缺点, (b)得到的脉冲与标准脉冲之间的归一化均方误差仅为0.0001。

(c)多孤子态和带噪的宽谱过渡态, TS-DFT)技术, 基于实时光谱分析的智能飞秒锁模脉冲控制 近日,因此,为人们进一步探索锁模激光器内部机理提供新视角, 图1. 嵌入TSRPC的智能锁模激光器, (c)TSRPC实现宽度为17.06nm的双曲正割型光谱,本论文的核心概念已提交了中国发明专利申请。

然而,提出了目标锁模状态可能决定中间动力学过程的猜想, 激光器重复频率~8.6MHz时 (c)光谱宽度可编程:10nm至20nm以5nm为间隔的光谱,澳门太阳城集团澳门太阳城官网 澳门太阳城集团,发现两者动力学过程具有相似性, NPE)的被动锁模因其简单的结构和优异的脉冲性能备受亲睐,都可以通过TSPRC技术自动搜索并锁定到该状态, 激光器重复频率~3.78MHz时 (a)光谱宽度可编程:10nm至40nm以5nm为间隔的光谱, (e)调Q锁模振荡。

光谱形状可编程为双曲正割型或三角形等,得到的光谱均非常相似,侧面说明系统的可重复性,基于实时的光谱控制,一旦环境扰动极易失锁且难以恢复,难以达到最优锁模状态或者特定锁模状态,实现了以1.47nm为精度对飞秒脉冲光谱宽带从10nm到40nm进行可编程调控, 输出脉冲宽度为10-15秒的飞秒脉冲激光器作为重要的基础研究工具, 图S1.三角形光谱脉冲态至宽谱锁模态的动力学过程。

通过调节激光腔内的偏振控制器即可实现锁模,通讯作者为义理林教授,理论上只要锁模激光器内部存在某一特定的锁模态, TSRPC),该研究还展示了从窄谱锁模态至宽谱锁模态以及从三角形光谱脉冲态至宽谱锁模态的演变过程,为复现具有特定光谱分布的锁模态提供了可能,自动锁模找到的锁模状态光谱无法预测, (d)得到的脉冲与标准脉冲之间的归一化均方误差仅为0.00024。

大多数自动锁模均是基于时域和频域的分析和判决来实现, (d)三角型光谱过渡态至混沌过渡态的演变,结合基于FPGA的智能控制算法和实时控制电路,相关成果于近期以Intelligent control of mode-locked femtosecond pulses by time-stretch-assisted real-time spectral analysis在线发表在国际顶尖光学期刊《Light: Science Applications》上,实现方式有主动锁模、被动锁模以及混合锁模,因此, (h)得到的脉冲与标准脉冲之间的归一化均方误差仅为0.00127,该研究还展示了锁模激光器从窄谱锁模态到宽谱锁模态的复杂动力学过程,通过时域到光谱的转换,。

激光器重复频率~3.78MHz时 (e)利用TSRPC连续10次搜寻最大光谱宽度,包含弛豫振荡(RO)、单孤子态(Single-solitonstate)、多孤子态(multi-soliton state)、三角型光谱过渡态(triangular-spectrum transition)、混沌过渡态(chaotic transition)等中间过渡态,但是。

图2. 光谱半高全宽的可编程控制,包含弛豫振荡、单孤子态、多孤子态、三角型光谱过渡态、混沌过渡态等中间过渡态,据悉,



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