基于钾示踪原子的铷激光增益介质温度的时间演化特性

来源 :第十四届全国物理力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luweb
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设计了一种具有较高时间分辨(10 ns)和空间分辨(25μm)、可用于诊断激光诱导产生激波的方法,并基于该方法研究了不同气压下激波产生的物理过程,得到了激波层携带的能量.实验中我们将一束半高宽为7 ns、波长为532 nm、重频2.5Hz的激光射入氩气氛围的真空靶室内,并聚焦在硅靶表面,峰值功率密度约20 GW/cm2.激光诱导产生的等离子体羽与背景氩气碰撞,在等离子体羽的边缘形成激波.
基于太赫兹波独特的光谱性质和适中的穿透特性,太赫兹技术正逐步成为探测物质结构和动力学性质的新手段。双色飞秒激光电离空气可以产生电场强度超过1 MV/cm的太赫兹脉冲,但仍不足以驱动固体中的电子产生高次谐波。我们通过实验发现,利用相位稳定的圆偏振双色场电离气体,在相同的激光强度下,太赫兹脉冲能量可以提高5倍,太赫兹辐射频谱分布与常规线偏振双色场驱动产生的相同[1]。
半导体堆栈是半导体激光器实现高功率输出的常用技术。通常而言,高功率半导体激光器堆栈的典型光谱宽度大约是3~6 nm,对于具有较小吸收带宽的泵浦应用来说是一个很大的障碍。美国新罕布什尔大学的Hersman团队提出了一种基于面光栅的单外腔大功率半导体激光线宽压窄方案,有望实现20 kW的功率输出。该方案采用透射式相位板消除了半导体巴条的笑脸效应,解决了窄线宽半导体激光器的中心波长飘移问题,实现了各根巴
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鬼像是由透射光学系统中少数反射光再成像造成的,这些少数光的反射被称为鬼反射。作为杂散光中的一员,鬼反射是光学系统中的有害光束,像平面上的鬼像对透射光学成像系统像面上的真实成像信息造成严重的干扰,常常引起探测器响应失常,从而无法识别目标,而对于高功率光探测系统,内部的鬼像因其光能集中,还可能造成光学元器件的永久性损伤。为了研究鬼像的形成机理和成像特征,本工作通过实验研究了由4个透镜组成的中红外透射光
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