用于超快成像应用的飞秒激光探测脉冲的原位诊断( 二 )


脉冲与角色散和时间色散的互相关 。 每个轨迹表示任意单位的衍射效率 , 是延迟(纵轴)和空间方向ky(横轴 , ky =[?1.03;1.03
μm?1) 。 左表显示了 15 种不同的时间啁啾 ?2 和角色散组合的实验结果 。 通过棱镜角度失配对角色散进行了数值表征 。 二阶相位 φ2 的值已通过棱镜压缩器中插入的棱镜来表征(第一行 3 毫米 , 第二行 2 毫米 , 最后一行 0 毫米 。 后者是最佳脉冲压缩的位置) 。 对于每条轨迹 , 水平轴刻度已使用角色散系数转换为波长 。 当角色散被移除时(中心柱) , 所有波长都有相同的方向 ky 。 在这种情况下 , 光斑的横向宽度仅由高斯光束的大小决定 。 为了显示结果的一致性 , 最右边的一栏显示了三种情况(A、B、C) , 其中瞬态光栅衍射效率的解析公式是利用ZEMAX模拟的偏置棱镜压缩机的参数提取的 。
前景
通过这种方式 , Chen Xie、Remi Meyer 及其同事设计了一种极其局部化的原位诊断方法 , 以实现弱探测脉冲与高强度泵浦的表征和同步 。 这种诊断方法对于不同的泵浦-探针交叉几何形状具有高度的灵活性 , 以表征探针脉冲 。 该技术也适用于各种脉冲持续时间 , 甚至在存在球面像差的情况下也适用 , 并且广泛适用于大多数超快成像和泵浦-探头实验 。 研究结果具有多种应用 , 可用于确定微米尺度的瞬态现象以及了解凝聚态物质中激光与物质的相互作用 。

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