一种产生椭偏阿秒脉冲的方法及装置

    公开(公告)号:CN110994347B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201911265758.7

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开一种产生椭偏阿秒脉冲的方法及装置。通过线偏激光和圆偏激光叠加得到的双色激光场与极性气体分子相互作用,利用三维含时薛定谔方程计算并调节双色激光场的电场参数以使得相互作用产生高次谐波;通过调节双色激光场的强度比,使得所产生的高次谐波在截止区具有大于预设椭偏率数值的椭偏率;将具有大于预设椭偏率数值的椭偏率的高次谐波合成阿秒脉冲,并通过调节双色激光场的相对相位调控阿秒脉冲的椭偏率。本发明保证足够高的谐波效率,进而将截止区的椭偏谐波合成高效率的椭偏孤立阿秒脉冲。此外,该方法可通过调节双色场的相对相位,实现对孤立阿秒脉冲旋性和椭偏率的调控,是一种具有实用性的产生和调节椭偏孤立阿秒脉冲的方法。

    一种圆偏或椭偏高次谐波的产生和调节方法及装置

    公开(公告)号:CN110703532A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910829423.7

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明公开一种圆偏或椭偏高次谐波的产生和调节方法及装置。该方法利用两束不同频率的线性偏振光驱动气体介质辐射高次谐波,通过调节双色场的相对相位,保证辐射高次谐波的效率;通过调节双色场的偏振夹角和强度比,调节辐射高次谐波的椭偏率,使得在合适偏振夹角和强度比下,辐射出的奇次、偶次高次谐波强度出现明显差异,而且奇次和偶次高次谐波分别具有相同旋性,可以用于合成高效率的圆偏或椭偏阿秒脉冲。这是一种具有实用性的产生和调节相干极紫外光椭偏率的方法。

    一种利用圆偏振激光脉冲检测分子的内消旋与外消旋的方法

    公开(公告)号:CN106546538B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201610895972.0

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用圆偏振激光脉冲检测分子的内消旋与外消旋的方法,包括下述步骤:S1对分子样本进行预处理,使其沿着激光场取向排列;S2采用左旋圆偏振激光脉冲和右旋圆偏振激光脉冲分别作用于预处理后的分子样本上后产生高次谐波,获得各阶高次谐波的强度;其中,由左旋圆偏振激光脉冲产生的第i阶的高次谐波强度为Sl(i),由右旋圆偏振激光脉冲产生的第i阶的高次谐波强度为Sr(i);S3根据Sl(i)和Sr(i)计算左旋与右旋圆偏振激光脉冲得到的高次谐波强度的差异量,判断所述差异量是否大于阈值,若是,则分子样本为内消旋的样本;若否,则分子样本是外消旋的样本。

    一种产生宽谱带可连续调谐相干极紫外光源的方法及装置

    公开(公告)号:CN104638505B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510069003.5

    申请日:2015-02-10

    Abstract: 本发明公开一种产生宽谱带可连续调谐相干极紫外光源的方法及装置,所述方法为:产生飞秒激光光束,将激光光束聚焦于工作气体处,在真空环境下所述激光光束与所述工作气体相互作用产生高次谐波;调整所述激光光束的入射能量或所述工作气体的气压,以改变高次谐波的相位匹配条件,使得高次谐波频率发生红移或蓝移,从而实现极紫外光源各阶次谐波辐射波长的连续调谐。本发明还提供了实现上述方法的装置。实施本发明可实现极紫外光源各阶次谐波辐射波长的连续调谐。

    一种利用圆偏振激光脉冲检测分子的内消旋与外消旋的方法

    公开(公告)号:CN106546538A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610895972.0

    申请日:2016-10-13

    CPC classification number: G01N21/19 G01N21/21 G01N2021/216

    Abstract: 本发明公开了一种利用圆偏振激光脉冲检测分子的内消旋与外消旋的方法,包括下述步骤:S1对分子样本进行预处理,使其沿着激光场取向排列;S2采用左旋圆偏振激光脉冲和右旋圆偏振激光脉冲分别作用于预处理后的分子样本上后产生高次谐波,获得各阶高次谐波的强度;其中,由左旋圆偏振激光脉冲产生的第i阶的高次谐波强度为Sl(i),由右旋圆偏振激光脉冲产生的第i阶的高次谐波强度为Sr(i);S3根据Sl(i)和Sr(i)计算左旋与右旋圆偏振激光脉冲得到的高次谐波强度的差异量,判断所述差异量是否大于阈值,若是,则分子样本为内消旋的样本;若否,则分子样本是外消旋的样本。

    一种阿秒脉冲时空结构的测量方法和测量装置

    公开(公告)号:CN114894325B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202210486487.3

    申请日:2022-05-06

    Abstract: 本发明属于超快激光测量技术领域,具体涉及一种阿秒脉冲时空结构的测量方法和测量装置,包括:通过驱动光产生阿秒脉冲,引入与驱动光非共线传播的微扰光对阿秒脉冲的产生过程进行调控,扫描微扰光与驱动光之间的相对延时获得空间分辨的高次谐波光谱,利用PCGPA算法从远场高次谐波谱的空间分布二维调制图和远场轴上对应的阿秒脉冲的频谱的二维行迹图中分别提取近场谐波的空间分布和远场轴上的光谱分布,基于远场轴上光谱分布与通过空间傅里叶变换得到的远场谐波的空间分布得到时空分辨的远场谐波谱,通过空间傅里叶变换关系得到时空分辨的近场谐波谱,合成近、远场时空分辨的谐波谱的超连续谱得到阿秒脉冲进而实现阿秒脉冲时空结构的测量。

    一种分辨分子手性的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114486750B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210064144.8

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明属于手性探测领域,具体涉及一种分辨分子手性的方法及其应用,包括:将非共线且角频率相同的两束线偏振激光脉冲叠加,得到合成场;将合成场施加至待分辨区域上,得到高次谐波谱,该高次谐波谱为待分辨区域中随机取向的各分子所产生的高次谐波的相干叠加结果;通过分辨高次谐波谱中有无偶次谐波判来判断待分辨区域是否为手性分子,其中,手性分子对应的高次谐波谱中存在偶次谐波。本发明根据得到的高次谐波谱中是否含有偶次谐波来直接判断是否为手性分子,从理论上完全分离了手性信号与非手性信号,在探测手性时不需要检偏,灵敏度高,且在实验实现上仅需要一束激光,光路结构简单,是一种全光的无背景的超高时间分辨率的探测方法。

    基于超薄水膜脉宽压缩产生少周期飞秒脉冲的方法及系统

    公开(公告)号:CN117215135A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311194434.5

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于超薄水膜脉宽压缩产生少周期飞秒脉冲的方法及系统,属于超快激光压缩技术领域,包括:S1、将飞秒激光脉冲聚焦后,沿光路依次通过N片超薄水膜,产生依次展宽的超连续谱,其中,N≥1,且超薄水膜的厚度为微米级;S2、将展宽的超连续谱聚焦成平行光,并对平行光进行色散补偿,以压缩展宽的超连续谱,产生少周期飞秒脉冲。本发明以液体超薄水膜作为非线性展宽介质,飞秒激光脉冲通过超薄水膜后,产生自相位调制效应并使光谱展宽,超薄水膜具有较高的非线性效应且不易发生自聚焦和电离现象,以及流动的超薄水膜不会产生永久性的光学损伤,能够实现较宽连续谱的同时提升少周期飞秒脉冲的能量,并获得更短的少周期飞秒脉冲。

    一种同步测量分子转动温度和排列光强度的方法及系统

    公开(公告)号:CN111780889B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010517971.9

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种同步测量分子转动温度和排列光强度的方法及系统,属于分子转动动力学领域,包括:先后利用相干的排列光和探测光作用于待测气体分子,先诱导待测气体分子出现周期性排列,然后产生高次谐波;测量排列光和探测光之间不同的时间延迟对应的目标谐波信号,并拟合目标谐波信号随时间延迟的变化曲线;分别获得目标谐波信号在1/2转动周期附近出现的局部最大值和局部最小值所对应的时间延迟;分别求解两个时间延迟对应的所有分子转动温度和排列光强度的组合,并绘制于同一坐标系中,得到两个等延迟时间曲线,将曲线交点所对应的分子转动温度和排列光强度作为同步测量结果。本发明能够实现分子转动温度和排列光强度的同步、高精度测量。

    一种圆偏或椭偏高次谐波的产生和调节方法及装置

    公开(公告)号:CN110703532B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910829423.7

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明公开一种圆偏或椭偏高次谐波的产生和调节方法及装置。该方法利用两束不同频率的线性偏振光驱动气体介质辐射高次谐波,通过调节双色场的相对相位,保证辐射高次谐波的效率;通过调节双色场的偏振夹角和强度比,调节辐射高次谐波的椭偏率,使得在合适偏振夹角和强度比下,辐射出的奇次、偶次高次谐波强度出现明显差异,而且奇次和偶次高次谐波分别具有相同旋性,可以用于合成高效率的圆偏或椭偏阿秒脉冲。这是一种具有实用性的产生和调节相干极紫外光椭偏率的方法。

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