可用于振荡器脉冲形状宽度测量的小型化SRSI测量装置

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdfcasdvgase
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  自参考光谱干涉(self-reference spectral interferometry,简称SRSI)方法是一种新的飞秒脉冲形状宽度测量方法,具有测量速度快,仪器结构简单,并且可以测量到高动态范围的飞秒激光脉冲的形状结构.在这一方法中,需要利用待测飞秒激光本身来产生一个高性能的参考激光脉冲,这一过程目前有交叉偏振波产生,自衍射,瞬态光栅效应等三阶非线性过程.我们在基于瞬态光栅效应的SRSI飞秒脉冲形状测量研究方面做了一系列工作.基于瞬态光栅效应的SRSI具有更多的优点,特别是这一非线性效应相比于自衍射和交叉偏振波产生,需要的脉冲能量更低.我们基于瞬态光栅效应,通过特殊的光学设计,大大降低了入射激光脉冲能量的需求.在kHz的情况下,可以测量到3nJ的激光脉冲能量,在80MHz情况下可以测量到低于0.5nJ的飞秒激光脉冲形状宽度,从而可以测量振荡器输出脉冲的形状宽度,大大地拓展了其应用范围.
其他文献
紫外曝光和电子束曝光等所用传统掩膜一般都平铺在基底上.当用反应离子刻蚀(RIE)和电感耦合等离子体刻蚀(ICP)等干法刻蚀方法对基底进行刻蚀的时候,气体的轰击作用会使掩膜面积缩小,掩膜边缘损坏,变得粗糙不平1,2,3.这不仅会导致刻蚀出来的样品陡直度降低,还会导致样品形状变形,出现侧壁条纹等现象4,5.
利用电击穿法制备固体纳米孔1,在盐溶液中用高电场击穿 SiNx 膜,制备出的固体纳米孔最小直径在 2 nm 左右,并且可以根据需要制备直径 2 nm 以上任意大小的纳米孔.纳米孔检测技术的优势很多2.首先,纳米孔检测的原理很简单,并且具有普适性,任何生物分子都可以用纳米孔检测技术来实现快速无标记检测.
在过去几十年里,各种纳米结构的研究及制备受到了极大的关注,如纳米线、纳米管、纳米环、分枝状原子凝聚体等。在实验领域,通过精确控制生长条件(如沉积速率、基底温度、沉积厚度等),一维纳米结构可以在晶体表面、分子模板等固相基底上制备。由于沉积原子凝聚的随机性,在各向同性基底表面很难生长一维纳米结构。
由于其特殊的磁输运性质和表面拓扑保护的费米弧,以及沿某一特殊方向Lorentz 对称性的破缺,第二类Weyl 费米子自从被提出后就引发了广泛的关注。我们结合角分辨光电子能谱(ARPES),扫描隧道谱(STS)和第一性原理计算方法,首次从实验上证实了Td 相的MoTe2 是第二类Weyl 半金属。
从弹性连续模型入手,根据胡克定律和牛顿第二定律,利用有限差分法给出局域声学声子振动的本征方程,从而计算纤锌矿AlxGa1-xN/GaN 有限深量子阱中局域声学声子的振动模式及其色散关系。改变Al 组分以及材料的厚度,分别讨论刚性边界条件和自由边界条件对色散关系的影响,获得三元混晶效应对量子阱中声学声子群速的影响。
最近实验发现在石墨烯与衬底界面,通过插入金属可以调控石墨烯与吸附原子之间的相互作用以及石墨烯的电子结构性质。在金属插入的过程中,一个关键性的问题在于如何使原子选择性的沉积和吸附,即局部插入。非金属Ge 和Si 的插入也同样可以调控石墨烯的电子结构性质,进而用于制备n-p 结。
钙钛矿太阳能电池由于成本低、质量轻、可柔性制备等优点,受到科研工作者的关注。但是相比于传统的无机太阳能电池,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率还需要进一步提高。金属表面等离激元是增强太阳能电池光敏层光吸收的有效途径,能够有效地提高太阳能电池的光电转换效率[1,2]。
会议
TiO2 的物理化学性质决定了它无论在工业上还是在科学研究上都是一种重要的材料,尤其作为光催化方面的材料,近年来受到人们的广泛关注和重视。为了提高TiO2 光催化分解水的效率,诸多研究都致力于通过减小其带隙和改变其带边位置来分别提高对可见光的吸收率和催化活性。
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中红外光纤激光器具有电光转换效率高、光束质量好、结构简单紧凑等优点,可广泛应用于大气探测、激光医疗、激光雷达以及光电对抗等领域,具有其它波段光纤激光器不可替代的重要作用,成为近年来国内外新型激光源研究的热点之一。本报告将首先介绍本课题组在中红外超短脉冲掺铥光纤激光器方面的研究工作。