作者单位
摘要
1 北京航空航天大学电子信息工程学院,北京 100191
2 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室,北京 100190
3 北京航空航天大学网络空间安全学院,北京 100191
4 北京航空航天大学微波感知与安防应用北京市重点实验室,北京 100191
强场太赫兹(THz)时域光谱技术在强场THz科学技术与应用中具有重要作用,材料、物理、化学、生物等领域诸多涉及强场THz与物质强非线性相互作用的研究都离不开强场THz时域光谱技术。然而,受限于高效率、高光束质量、高稳定性、高重复频率强场THz辐射源的性能,强场THz时域非线性光谱技术发展缓慢。针对强场THz非线性光谱技术及其潜在应用中存在的难题与挑战,在商用kHz钛宝石激光器的驱动下,笔者设计并实现了一套基于铌酸锂倾斜波前技术产生强场THz的高度集成化时域光谱系统。在3 mJ激光能量泵浦下,利用该系统在室温下实现了单脉冲能量为6.5 μJ、峰值场强约为350 kV/cm的THz强场产生,该系统具备强场THz非线性光谱测试、THz泵浦‑THz探测、光泵浦‑THz探测、THz发射谱测量等多种超快时间分辨测量功能,是研究强场THz非线性效应的有效实验手段。
超快光学 强场THz辐射 铌酸锂 非线性光谱 泵浦‑探测 
中国激光
2023, 50(17): 1714012
雷弘毅 1,2孙方正 1,2陈浩 1,2卫妍玉 1,2[ ... ]李玉同 1,2,3,4,**
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 中国科学院大学物理科学学院,北京 100049
3 松山湖材料实验室,广东 东莞 523808
4 上海交通大学IFSA协同创新中心,上海 200240
基于超快超强激光的强场太赫兹辐射源通常具有较低的重复频率,此类辐射源的表征和应用对太赫兹时域波形和频谱测量技术提出了新要求。介绍了中国科学院物理研究所光物理重点实验室发展的几种针对太赫兹脉冲时域波形和频谱的单发测量系统,重点讨论了每种方案的设计原理和特点。这些单发探测方案适用于低重复频率的强场太赫兹脉冲源,有助于准确表征太赫兹辐射性质、深入理解太赫兹产生机制、拓展强场太赫兹应用范围。
测量 太赫兹辐射 电光采样 自相关测量 
中国激光
2023, 50(17): 1714001
李尚卿 1,2欧阳琛 1,2马景龙 1张保龙 1,2[ ... ]李玉同 1,2,5,*
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实验室, 北京 100190
2 中国科学院大学物理学院, 北京 100049
3 北京航空航天大学电子信息工程学院, 北京 100191
4 德州仪器(中国)有限公司北京办事处, 北京 100190
5 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
报道了一种基于发光二极管(LED)的强脉冲场太赫兹相机,其工作原理是皮秒脉宽的强场太赫兹辐照到LED之后,当太赫兹电场强度大于50 kV/cm时,由于碰撞电离效应,LED两端会产生纳秒脉宽的光伏信号。利用此效应成功制备了扫描式和阵列式的LED太赫兹相机,并捕捉到了由铌酸锂倾斜波前技术产生的强场太赫兹焦斑。该相机有成本低、信号强、响应快、成像面积大等特点,并会为发展基于强场非线性效应的太赫兹成像技术提供新思路。
成像系统 发光二极管 强脉冲场太赫兹 倾斜波前 太赫兹成像 
光学学报
2021, 41(24): 2411002
Shangqing Li 1,2Jinglong Ma 1Xiaojun Wu 3,*Baolong Zhang 1,2[ ... ]Yutong Li 1,2,4,5,**
Author Affiliations
Abstract
1 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
2 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
3 School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
4 Songshan Lake Materials Laboratory, Dongguan 523808, China
5 CAS Center for Excellence in Ultra-intense Laser Science, Shanghai 201800, China
We propose a spatial diffraction diagnostic method via inserting a millimeter-gap double slit into the collimated terahertz beam to monitor the minute variation of the terahertz beam in strong-field terahertz sources, which is difficult to be resolved in conventional terahertz imaging systems. To verify the method, we intentionally fabricate tiny variations of the terahertz beam through tuning the iris for the infrared pumping beam before the tilted-pulse-front pumping setups. The phenomena can be well explained by the theory based on the tilted-pulse-front technique and terahertz diffraction.
spatial diffraction diagnostic method strong-field terahertz sources tilted-pulse-front pumping terahertz diffraction 
Chinese Optics Letters
2021, 19(5): 051901
吴晓君 1,2,*郭丰玮 1,2马景龙 3欧阳琛 3,4[ ... ]李玉同 3,4,5
作者单位
摘要
1 北京航空航天大学电子信息工程学院, 北京 100083
2 北京航空航天大学微波感知与安防应用北京市重点实验室, 北京 100191
3 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室(筹), 北京 100190
4 中国科学院大学物理科学学院, 北京 100049
5 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
国家自然科学基金、中国科学院战略重点研究计划、北京航空航天大学卓越和青年拔尖人才支持计划;
太赫兹技术 强太赫兹辐射脉冲源 铌酸锂 倾斜波前技术 飞秒激光 
中国激光
2019, 46(6): 0614008
Author Affiliations
Abstract
1 School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
2 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
3 School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
4 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
5 Collaborative Innovation Center of IFSA (CICIFSA), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
We systematically study the optimization of highly efficient terahertz (THz) generation in lithium niobate (LN) crystal pumped by 800 nm laser pulses with 30 fs pulse duration. At room temperature, we obtain a record optical-to-THz energy conversion efficiency of 0.43% by chirping the pump laser pulses. Our method provides a new technique for producing millijoule THz radiation in LN via optical rectification driven by joule-level Ti:sapphire laser systems, which deliver sub-50-fs pulse durations.
190.7110 Ultrafast nonlinear optics 040.2235 Far infrared or terahertz 
Chinese Optics Letters
2018, 16(4): 041901

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