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中红外偏振态门驱动产生高效的极宽超连续谱

刘昆陇 洪伟毅 王少义 张庆斌 陆培祥

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中红外偏振态门驱动产生高效的极宽超连续谱

刘昆陇, 洪伟毅, 王少义, 张庆斌, 陆培祥

Efficient generation of ultra-broadband supercontinuum in the mid-infrared polarization gating

Liu Kun-Long, Hong Wei-Yi, Wang Shao-Yi, Zhang Qing-Bin, Lu Pei-Xiang
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  • 研究了在中红外偏振态门驱动下高效产生极宽超连续谱的过程.利用波长为2000 nm的偏振态门激光场可以将电子的回复控制在半个光周期内,并且将谐波谱的截止区拓展到270 eV.在偏振态门中加入0.5 fs的紫外控制脉冲,可以对谐波的电离过程进行控制,把谐波的强度提高了4—5个数量级,并得到了谱宽为240 eV的极宽超连续谱.该极宽超连续谱在傅里叶变换极限下支持脉宽仅为16 as的单个脉冲的产生.通过过滤超连续谱中不同次数的谐波,可以得到一系列波长可调的110 as的高强度单脉冲.
    We theoretically investigate the process of the efficient ultra-broadband supercontinuum generation in the mid-infrared polarization gating. The polarization gating at 2000 nm is adopted to restrict the recombination of the electron into one-half optical cycle and extend the spectrum cut-off to 270 eV. And a 0.5 fs ultraviolet pulse is synthesized to the polarization gating to control the ionization process. Then the harmonic intensity is enhanced by 4—5 orders, and a 240eV supercontinuum is obtained, supporting a 16 as pulse generation. By filtering out different ranges of the supercontinuum, isolated 110 as pulses with tunable central wavelengths are efficiently generated.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号:10904045)资助的课题.
    [1]

    Kienberger R, Goulielmakis E, Uiberacker M, Baltuska A, Yakovlev V, Bammer F, Scrinzi A, Westerwalbesloh Th, Kleineberg U, Heinzmann U, Drescher M, Krausz F 2007 Nature 427 817

    [2]

    Drescher M, Hentschel M, Kienberger R, Tempea G, Spielmann C, Reider G A, Corkum P B, Krausz F 2001 Science 291 1923

    [3]

    Paul P M, Toma E S, Breger P, Mullot G, Auge F, Balcou Ph, Muller H G, Agostini P 2001 Science 292 1689

    [4]

    Zeng Z N, Li R X, Xie X H, Xu Z Z 2004 Acta Phys. Sin. 53 2316 (in Chinese) [曾志男、李儒新、谢新华、徐志展 2004 53 2316]

    [5]

    Goulielmakis E, Schultze M, Hofstetter M, Yakovlev V S, Gagnon J, Uiberacker M, Aquila A L, Gullikson E M, Attwood D T, Kienberger R, Krausz F, Kleineberg U 2008 Science 320 1614

    [6]

    Corkum P 1993 Phys. Rev. Lett. 71 1994

    [7]

    Cao W, Lu P X, Lan P F, Wang X L, Yang G 2007 Opt. Express 15 530

    [8]

    Lan P F, Lu P X, Li Q G, Li F, Hong W Y, Zhang Q B 2009 Phys. Rev. A 79 043413

    [9]

    Zheng Y H, Zeng Z N, Li X F, Chen X W, Liu P, Xiong H, Lu H, Zhao S T, Wei P F, Zhang L, Wang Z G, Liu J, Cheng Y, Li R X, Xu Z Z 2008 Opt. Lett. 33 234

    [10]

    Hong W Y, Li Y H, Lu P X, Lan P F, Zhang Q B, Wang X B 2008 J. Opt. Soc. Am. B 25 1684

    [11]

    Lan P F, Lu P X, Cao W, Li Y H, Wang X L 2007 Phys. Rev. A 76 021801

    [12]

    Chang Z 2004 Phys. Rev. A 70 043802

    [13]

    Zhang Q B, Hong W Y, Lan P F, Yang Z Y, Lu P X 2008 Acta Phys. Sin. 57 7848 (in Chinese) [张庆斌、洪伟毅、兰鹏飞、杨振宇、陆培祥 2008 57 7848]

    [14]

    Sansone G, Benedetti E, Calegari F, Vozzi C, Avaldi L, Flammini R, Poletto L, Villoresi P, Altucci C, Velotta R, Stagira S, De Silvestri S, Nisoli M 2006 Science 314 433

    [15]

    Sola I J, Mével E, Elouga L, Constant E, Strelkov V, Poletto L, Villoresi P, Benedetti E, Caumes J P, Stagira S, Vozzi C, Sansone G, Nisoli M 2006 Nat. Phys. 2 319

    [16]

    Tzallas P, Skantzakis E, Kalpouzos C, Benis E P, Tsakiris G D, Charalambidis D 2007 Nat. Phys. 3 846

    [17]

    Oron D, Silberberg Y 2006 Phys. Rev. A 72 063816

    [18]

    Mashiko H, Gilbertson S, Li C, Khan S D, Shakya M M, Moon E, Chang Z 2008 Phys. Rev. Lett. 100 103906

    [19]

    Hong W, Lu P, Li Q, Zhang Q 2009 Opt. Lett. 34 2102

    [20]

    Tate J, Auguste T, Muller H G, Saliéres P, Agostini P, DiMauro L F 2007 Phys. Rev. Lett. 98 013901

    [21]

    Lan P F, Lu P X, Cao W, Wang X L 2007 Phys. Rev. A 76 043808

    [22]

    Takahashi E, Kanai T, Ishikawa K, Nabekawa Y, Midorikawa K 2008 Phys. Rev. Lett. 101 253901

    [23]

    Tcherbakoff Q, Mével E, Descamps D, Plumridge J, Constant E 2003 Phys. Rev. A 68 043804

    [24]

    Shan B, Ghimire S, Chang Z 2005 J. Mod. Opt. 52 277

    [25]

    Hong W Y, Yang Z Y, Lan P F, Zhang Q B, Li Q G, Lu P 2009 Acta Phys. Sin. 58 4914 (in Chinese) [洪伟毅、杨振宇、兰鹏飞、张庆斌、李钱光、陆培祥 2009 58 4914]

    [26]

    Zheng Y H, Zeng Z N, Zou P, Zhang L, Li X F, Liu P, Li R X, Xu Z Z 2009 Phys. Rev. Lett. 103 043904

  • [1]

    Kienberger R, Goulielmakis E, Uiberacker M, Baltuska A, Yakovlev V, Bammer F, Scrinzi A, Westerwalbesloh Th, Kleineberg U, Heinzmann U, Drescher M, Krausz F 2007 Nature 427 817

    [2]

    Drescher M, Hentschel M, Kienberger R, Tempea G, Spielmann C, Reider G A, Corkum P B, Krausz F 2001 Science 291 1923

    [3]

    Paul P M, Toma E S, Breger P, Mullot G, Auge F, Balcou Ph, Muller H G, Agostini P 2001 Science 292 1689

    [4]

    Zeng Z N, Li R X, Xie X H, Xu Z Z 2004 Acta Phys. Sin. 53 2316 (in Chinese) [曾志男、李儒新、谢新华、徐志展 2004 53 2316]

    [5]

    Goulielmakis E, Schultze M, Hofstetter M, Yakovlev V S, Gagnon J, Uiberacker M, Aquila A L, Gullikson E M, Attwood D T, Kienberger R, Krausz F, Kleineberg U 2008 Science 320 1614

    [6]

    Corkum P 1993 Phys. Rev. Lett. 71 1994

    [7]

    Cao W, Lu P X, Lan P F, Wang X L, Yang G 2007 Opt. Express 15 530

    [8]

    Lan P F, Lu P X, Li Q G, Li F, Hong W Y, Zhang Q B 2009 Phys. Rev. A 79 043413

    [9]

    Zheng Y H, Zeng Z N, Li X F, Chen X W, Liu P, Xiong H, Lu H, Zhao S T, Wei P F, Zhang L, Wang Z G, Liu J, Cheng Y, Li R X, Xu Z Z 2008 Opt. Lett. 33 234

    [10]

    Hong W Y, Li Y H, Lu P X, Lan P F, Zhang Q B, Wang X B 2008 J. Opt. Soc. Am. B 25 1684

    [11]

    Lan P F, Lu P X, Cao W, Li Y H, Wang X L 2007 Phys. Rev. A 76 021801

    [12]

    Chang Z 2004 Phys. Rev. A 70 043802

    [13]

    Zhang Q B, Hong W Y, Lan P F, Yang Z Y, Lu P X 2008 Acta Phys. Sin. 57 7848 (in Chinese) [张庆斌、洪伟毅、兰鹏飞、杨振宇、陆培祥 2008 57 7848]

    [14]

    Sansone G, Benedetti E, Calegari F, Vozzi C, Avaldi L, Flammini R, Poletto L, Villoresi P, Altucci C, Velotta R, Stagira S, De Silvestri S, Nisoli M 2006 Science 314 433

    [15]

    Sola I J, Mével E, Elouga L, Constant E, Strelkov V, Poletto L, Villoresi P, Benedetti E, Caumes J P, Stagira S, Vozzi C, Sansone G, Nisoli M 2006 Nat. Phys. 2 319

    [16]

    Tzallas P, Skantzakis E, Kalpouzos C, Benis E P, Tsakiris G D, Charalambidis D 2007 Nat. Phys. 3 846

    [17]

    Oron D, Silberberg Y 2006 Phys. Rev. A 72 063816

    [18]

    Mashiko H, Gilbertson S, Li C, Khan S D, Shakya M M, Moon E, Chang Z 2008 Phys. Rev. Lett. 100 103906

    [19]

    Hong W, Lu P, Li Q, Zhang Q 2009 Opt. Lett. 34 2102

    [20]

    Tate J, Auguste T, Muller H G, Saliéres P, Agostini P, DiMauro L F 2007 Phys. Rev. Lett. 98 013901

    [21]

    Lan P F, Lu P X, Cao W, Wang X L 2007 Phys. Rev. A 76 043808

    [22]

    Takahashi E, Kanai T, Ishikawa K, Nabekawa Y, Midorikawa K 2008 Phys. Rev. Lett. 101 253901

    [23]

    Tcherbakoff Q, Mével E, Descamps D, Plumridge J, Constant E 2003 Phys. Rev. A 68 043804

    [24]

    Shan B, Ghimire S, Chang Z 2005 J. Mod. Opt. 52 277

    [25]

    Hong W Y, Yang Z Y, Lan P F, Zhang Q B, Li Q G, Lu P 2009 Acta Phys. Sin. 58 4914 (in Chinese) [洪伟毅、杨振宇、兰鹏飞、张庆斌、李钱光、陆培祥 2009 58 4914]

    [26]

    Zheng Y H, Zeng Z N, Zou P, Zhang L, Li X F, Liu P, Li R X, Xu Z Z 2009 Phys. Rev. Lett. 103 043904

  • [1] 徐新荣, 仲丛林, 张铱, 刘峰, 王少义, 谭放, 张玉雪, 周维民, 乔宾. 强激光等离子体相互作用驱动高次谐波与阿秒辐射研究进展.  , 2021, 70(8): 084206. doi: 10.7498/aps.70.20210339
    [2] 田康振, 胡永胜, 任和, 祁思胜, 杨安平, 冯宪, 杨志勇. 高激光损伤阈值Ge-As-S硫系玻璃光纤及中红外超连续谱产生.  , 2021, 70(4): 047801. doi: 10.7498/aps.70.20201324
    [3] 范鑫, 梁红静, 单立宇, 闫博, 高庆华, 马日, 丁大军. 基于高次谐波产生的极紫外偏振涡旋光.  , 2020, 69(4): 044203. doi: 10.7498/aps.69.20190834
    [4] 李贺, 陈安民, 于丹, 李苏宇, 金明星. 温度对飞秒激光脉冲在NaCl溶液中成丝产生的超连续谱的影响.  , 2018, 67(18): 184206. doi: 10.7498/aps.67.20180686
    [5] 熊梦杰, 李进延, 罗兴, 沈翔, 彭景刚, 李海清. 新型高双折射微结构纤芯光子晶体光纤的可调谐超连续谱的特性研究.  , 2017, 66(9): 094204. doi: 10.7498/aps.66.094204
    [6] 刘阳阳, 赵昆, 何鹏, 江昱佼, 黄杭东, 滕浩, 魏志义. 基于固体薄片超连续飞秒光源驱动的高次谐波产生实验.  , 2017, 66(13): 134207. doi: 10.7498/aps.66.134207
    [7] 贾楠, 李唐军, 孙剑, 钟康平, 王目光. 高非线性光纤正常色散区利用皮秒脉冲产生超连续谱的相干特性.  , 2014, 63(8): 084203. doi: 10.7498/aps.63.084203
    [8] 赵原源, 周桂耀, 李建设, 韩颖, 王超, 王伟. V型高双折射光子晶体光纤超连续谱产生的实验研究.  , 2013, 62(21): 214212. doi: 10.7498/aps.62.214212
    [9] 张宗昕, 许荣杰, 宋立伟, 王丁, 刘鹏, 冷雨欣. 飞秒激光成丝过程中由等离子体光栅引起的超连续谱增强与转移.  , 2012, 61(18): 184209. doi: 10.7498/aps.61.184209
    [10] 乔丽, 冯鸣, 刘组学, 孟婕, 吕可诚. 飞秒脉冲在硅波导中产生超连续谱的研究.  , 2011, 60(10): 100504. doi: 10.7498/aps.60.100504
    [11] 陈东, 余本海, 汤清彬. 中红外组合激光场调控宽带超连续谱的产生.  , 2010, 59(7): 4564-4570. doi: 10.7498/aps.59.4564
    [12] 洪伟毅, 杨振宇, 兰鹏飞, 张庆斌, 李钱光, 陆培祥. 非平行偏振双色场驱动产生脉宽稳定的单个宽谱阿秒脉冲.  , 2009, 58(7): 4914-4919. doi: 10.7498/aps.58.4914
    [13] 李钱光, 兰鹏飞, 洪伟毅, 张庆斌, 陆培祥. 阿秒电离门调控宽带超连续谱的传播特性.  , 2009, 58(8): 5679-5684. doi: 10.7498/aps.58.5679
    [14] 刘卫华, 宋啸中, 王屹山, 刘红军, 赵 卫, 刘雪明, 彭钦军, 许祖彦. 飞秒激光脉冲在高非线性光子晶体光纤中产生超连续谱的实验研究.  , 2008, 57(2): 917-922. doi: 10.7498/aps.57.917
    [15] 张庆斌, 洪伟毅, 兰鹏飞, 杨振宇, 陆培祥. 利用调制的偏振态门控制阿秒脉冲的产生.  , 2008, 57(12): 7848-7854. doi: 10.7498/aps.57.7848
    [16] 夏 舸, 黄德修, 元秀华. 正常色散平坦光纤中皮秒抽运脉冲超连续谱的形成研究.  , 2007, 56(4): 2212-2217. doi: 10.7498/aps.56.2212
    [17] 刘卫华, 王屹山, 刘红军, 段作梁, 赵 卫, 李永放, 彭钦军, 许祖彦. 初始啁啾对飞秒脉冲在光子晶体光纤中超连续谱产生的影响.  , 2006, 55(4): 1815-1820. doi: 10.7498/aps.55.1815
    [18] 贾亚青, 闫培光, 吕可诚, 张铁群, 朱晓农. 高非线性光子晶体光纤中飞秒脉冲的传输特性和超连续谱产生机制的实验研究及模拟分析.  , 2006, 55(4): 1809-1814. doi: 10.7498/aps.55.1809
    [19] 成纯富, 王晓方, 鲁 波. 飞秒光脉冲在光子晶体光纤中的非线性传输和超连续谱产生.  , 2004, 53(6): 1826-1830. doi: 10.7498/aps.53.1826
    [20] 李曙光, 冀玉领, 周桂耀, 侯蓝田, 王清月, 胡明列, 栗岩峰, 魏志义, 张 军, 刘晓东. 多孔微结构光纤中飞秒激光脉冲超连续谱的产生.  , 2004, 53(2): 478-483. doi: 10.7498/aps.53.478
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出版历程
  • 收稿日期:  2010-07-13
  • 修回日期:  2010-09-14
  • 刊出日期:  2011-03-05

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