张艳琳 1,2,3,*游利兵 1,3,4王宏伟 1王琪 5[ ... ]方晓东 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所, 安徽省光子器件 与材料重点实验室,安徽 合肥 230031
2 中国科学技术大学,安徽 合肥 230026
3 深圳盛方科技有限公司,广东 深圳 518173
4 深圳技术大学新材料与新能源学院,广东 深圳 518118
5 合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽 合肥 230009
由于具有波长短、聚焦特性好、峰值功率高等优势, 紫外超短脉冲在超快科学、强场物理等领域具有重要的应用价值。准分子激光工作气体作为增益介质在放大紫外超短脉冲方面具有独特的优势, 利用准分子激光放大紫外超短脉冲获得高强度的激光输出为紫外激光的应用提供了新的可能性。概括介绍了准分子激光放大的特点, 进而基于准分子的放大特性分单元介绍了紫外超短准分子激光放大技术, 并对深紫外超短脉冲脉宽的测量进行了简单阐述。
激光技术 紫外超短脉冲 准分子激光放大 脉宽测量 laser technique ultrashort ultraviolet pulse excimer laser amplification pulse duration measurement 
量子电子学报
2022, 39(5): 677
作者单位
摘要
1 西安理工大学 自动化与信息工程学院, 西安 710048
2 陕西省智能协同网络军民共建重点实验室, 西安 710000
为了区分不同物理特性的非球形灰霾粒子,基于T矩阵理论和蒙特卡洛方法,建立了“日盲”紫外光后向散射探测灰霾模型,仿真了非球形灰霾条件下的紫外光后向散射过程,并分析了不同宽度的紫外脉冲后向散射回波的峰值功率和半高全宽等特征.研究结果表明,当灰霾浓度在500 μg/m3以内时,紫外脉冲后向散射回波峰值功率随着灰霾浓度的增大而增大,且不同浓度灰霾的脉冲回波峰值功率之间呈线性关系,脉冲回波半高全宽随着灰霾浓度的增大而减小.对于椭球形和圆柱形灰霾粒子,在相同浓度条件下,当粒子的形变量越小时,脉冲回波的峰值功率和半高全宽越大;对于切比雪夫形灰霾粒子,在相同浓度条件下,当形变参数和波纹参数越大时,脉冲回波的峰值功率和半高全宽越大.本文研究结果可为紫外光探测灰霾浓度以及区分非球形灰霾粒子提供依据.
紫外脉冲 非球形灰霾 后向散射 峰值功率 半高全宽 “日盲”紫外光 Ultraviolet pulse Non-spherical haze Backward scattering Peak power Full width at half maximum "Solar-blind" ultraviolet 
光子学报
2020, 49(8): 0801001
作者单位
摘要
辽宁工业大学 理学院, 锦州 121001
为了获得X射线范围内的阿秒脉冲, 采用紫外-啁啾组合激光束产生高强度谐波光谱和阿秒脉冲的方法, 进行了理论分析。结果表明, 当引入正向啁啾参量时, 虽然谐波截止能量有微小延伸, 但是谐波辐射效率明显下降; 当引入负向啁啾参量时, 不仅谐波截止能量得到延伸, 并且谐波辐射效率比正向啁啾条件下有所增强; 将一束125nm的紫外光源引入到啁啾激光下, 由于共振增强电离的影响, 谐波辐射效率有明显增强, 在紫外-正向啁啾驱动下, 不仅谐波辐射强度被增强25倍, 而且谐波截止能量得到延伸, 形成了一个382eV的平台区, 在紫外-负向啁啾驱动下, 虽然谐波截止能量没有明显变化, 但是谐波辐射效率有110倍的提高, 进而形成一个410eV的平台区; 通过叠加组合场下的谐波, 可获得一系列70as以内的单个阿秒脉冲。该研究对阿秒科学的发展是有帮助的。
激光光学 阿秒脉冲 高次谐波 紫外光源 啁啾激光 laser optics attosecond pulse high-order harmonic generation ultraviolet pulse chirped pulse 
激光技术
2019, 43(5): 629
作者单位
摘要
中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳 621900
为了满足大型激光系统对紫外激光脉冲时间波形测量要求,采用紫外单模光纤进行传输取样的方法,理论分析了紫外脉冲在光纤中的线性传输特性,对影响脉冲波形测量的因素进行系统评价;并测试了紫外激光脉冲经过单模纯石英光纤传输后的脉冲波形。结果表明,对于纳秒、亚纳秒量级的紫外激光脉冲,单模紫外光纤是一种较好的传输介质;考虑到光纤损耗及探测器灵敏度限制,紫外光纤不宜作长距离传输。研究结果对高功率激光装置紫外光脉冲时间波形测量提供了理论和实验依据。
光纤光学 紫外脉冲 线性传输 脉冲波形 fiber optics ultraviolet pulse linear propagation pulse shape 
激光技术
2010, 34(3): 320

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