王佶 1,2赵昆 1,2,*
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所,北京凝聚态物理国家研究中心,北京 100190
2 松山湖材料实验室,广东 东莞 523808
高重复频率极紫外光源已被广泛应用于电子动力学研究,并且在阿秒谱学研究和显微成像中有广阔的应用前景。高重复频率极紫外光源正在朝更高重复频率、更高光子通量、更高光子能量和更短脉宽的方向发展。介绍了高重复频率极紫外光源的产生和调控,以及极紫外光源应用的分辨能力优化,并展望了高重复频率极紫外光源的未来发展趋势。
非线性光学 超快光学 高次谐波 极紫外光源 
中国激光
2024, 51(7): 0701002
朱孝先 1,2,3高亦谈 1,3王一鸣 1,2,3王佶 3[ ... ]魏志义 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心,北京 100190
2 中国科学院大学,北京 100049
3 松山湖材料实验室,广东 东莞 523808
近年来随着计算机性能的提高,机器学习中的神经网络发展迅速,在诸多领域中得到了成功的应用。在超快光学中,基于神经网络技术的一些应用在过去几年中也受到了越来越多的关注,例如脉冲表征、光纤激光器的锁模、多模光纤传播动力学、非线性动力学的预测以及脉冲传播等。综述了神经网络在超快光学中已经实现的一些应用,包括实验过程中激光器的自调谐、超快传播动力学的表征和控制以及实验数据的处理和物理规律的发掘,展望了未来的应用前景并分析了面临的挑战。
激光光学 超快光学 神经网络 实验控制 数据处理 
中国激光
2023, 50(11): 1101003
魏志义 1,2,3,*钟诗阳 1贺新奎 1,2,3赵昆 1,2[ ... ]朱江峰 5
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心, 北京 100190
2 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
3 中国科学院大学, 北京 100049
4 北京交通大学理学院微纳材料及应用研究所, 北京 100044
5 西安电子科技大学物理与光电工程学院, 陕西 西安 710071
自从2001年人们首次实现单个独立的阿秒(1 as=10 -18 s)脉冲以来,阿秒脉冲作为超快光学最前沿的内容,在近20年的时间内得到了长足的发展,为人们在电子运动的自然时间尺度中观测量子世界的基本动力学过程提供了崭新的研究手段,并开启了阿秒科学这一全新的研究领域,覆盖了原子、分子、凝聚态物理、化学、生物等诸多学科的不同研究需求。随着飞秒激光驱动器技术的不断发展,目前阿秒脉冲不仅脉冲宽度突破了50 as,而且也进一步朝着更高单脉冲能量(高通量)、更短波长(高光子能量)、更高重复频率的方向发展。本文将结合高次谐波相位匹配及高能量飞秒超强激光、双色及多色相干合成飞秒激光、中红外飞秒激光、高重复频率飞秒激光等驱动技术,综述介绍阿秒脉冲在上述各方面的新进展,并展望了未来进一步的发展趋势。
激光光学 超快激光 阿秒脉冲 高次谐波 相位匹配 
中国激光
2021, 48(5): 0501001

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