超快科学 | “单腔双频”碟片激光深紫外双光梳
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“单腔双频”碟片激光深紫外双光梳


噪声性能是评估光学频率梳的关键指标。该研究团队测量了自由运转的TDSC的相对强度噪声(RIN)。图3(a)和(b)分别显示了输出激光A和输出激光B的RIN特性。两光梳RIN逐渐下降,最终到-150dBc/Hz,累计相对强度噪声值约为0.6%(积分范围[1Hz,100MHz])。图3(c)显示了当双梳重复率差设置为3 kHz时的抖动情况,其在30分钟内标准偏差为0.634 Hz。
图3. 自由运行模式下激光器的噪声特性:(a)激光A基频下的RIN以及累计RIN,(b)与(a) 激光B基频下的RIN及累计RIN,(c)双光梳重频差的时间稳定性。
两路非线性频率变换过程均采用LBO和BBO晶体,将近红外双光梳转换至258nm的深紫外(DUV)波长,每路深紫外激光的输出功率超过340mW。对深紫外双梳进行了拍频,产生了拍频信号和干涉拍频信号,如图4(b)和(c)所示。凭借其紧凑型设计及高功率输出特性,该深紫外双梳光源对许多光谱实验提供了创新型解决方案,将在如时间分辨瞬态等离子体研究等前沿领域的应用中发挥重要作用。
图4. (a)DUV双光梳光谱,(b)拍频信号,(c)干涉拍频信号。
该双光梳技术平台具备向极紫外(XUV)与太赫兹(THz)等新频谱区域拓展的潜力。如图5(a)所示技术路线,基于TDSC平台产生XUV双梳的具体实现路径包括:通过啁啾脉冲放大器(CPA)提升双梳功率,经脉冲压缩后,在共振增强腔内通过高次谐波产生(HHG)机制辐射XUV波段。类似地,THz双梳可通过放大压缩TDSC双梳输出,再利用铌酸锂(LiNbO3)、磷化镓(GaP)等非线性晶体进行频率转换实现。
图5. Yb:YAG碟片单腔双光梳激光器在XUV双光梳及THz双光梳领域的应用前景


总结
展望
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JOURNAL
本研究在国际上首次实现了基于“单腔双频”碟片激光器(TDSC)的深紫外双光梳系统,为深紫外光谱分析如时间分辨瞬态等离子体研究应用等提供了高价值、低复杂度的新型解决方案。研究团队同步着力开发该平台在极紫外与太赫兹双梳产生方面的技术潜力,未来将在精密光谱探测、量子计量、磁约束核聚变等战略领域带来革新性突破。
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