产生超短超强激光脉冲的主要方法是所谓的啁啾脉冲放大(CPA)技术。这项技术依赖于光栅对激光脉冲的脉宽展宽和压缩作用。目前激光辐照对金属光栅和介质光栅的破坏阈值小于1J/cm^2。这成为进一步提高压缩脉冲能量和功率的重大障碍。等离子体作为一种非线性介质,它没有热破坏阈值。如果能够用等离子体产生一种光栅结构,而且它具有一般光栅的特性,人们就有可能在实验室获得强度更高的激光脉冲。本项目研究由激光脉冲在等离子体中诱导产生稳定等离子体布拉格(Bragg)光栅的途径,以及它的线性和非线性光学特性。研究它对激光脉冲展宽, 啁啾脉冲压缩和布拉格光栅孤子的快速压缩等现象。由于等离子体光栅超高的损伤阈值(它有所谓的有质动力破坏阈值,大约是1000J/cm^2), 使得它可能成为一种新颖的, 强有力的控制超强飞秒激光脉的新型光子器件。
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数据更新时间:2023-05-31
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