王汉奇 1,2范文慧 1,2,3,*陈徐 1闫慧 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院西安光学精密机械研究所 瞬态光学与光子技术国家重点实验室,陕西 西安 710119
2 中国科学院大学,北京 100049
3 山西大学 极端光学协同创新中心,山西 太原 030006
本文基于瞬态光电流模型和多色谐波脉冲叠加形成的类锯齿形电场,研究了频率比为1:2:mm为正整数)的飞秒三色谐波脉冲诱导空气等离子体产生太赫兹波的情况。结果表明,在空气被饱和电离且电子密度达到相同最大值的情况下,对于相同数量的谐波脉冲,当合成脉冲包络中的电场形状更接近锯齿形且更不对称时,太赫兹波的转换效率并不总是更高。此外,研究了采用频率比为1:2:3和1:2:4的飞秒三色谐波脉冲的特定波长组合方案增强太赫兹波的产生。对于这些特定的波长组合方案,可以在常用频率比为1:2的双色光脉冲方案基础上仅添加一组光参量放大器就能实现。我们的研究将有助于获得强太赫兹波源,并为实验操作提供指导。
三色谐波脉冲 空气等离子体 波长组合方案 增强太赫兹波产生 three-color harmonic pulses air-plasma wavelength combination scheme enhanced terahertz wave generation 
红外与毫米波学报
2023, 42(6): 779
作者单位
摘要
太赫兹研究中心, 天津大学精密仪器与光电子工程学院, 天津 300072
作为生活中最常见的液体,液态水在学术研究中具有重要的地位。但由于水对太赫兹辐射具有极大的吸收系数,长期以来它并不被视为一种合适的太赫兹辐射源。不过近年来已经有研究团队在实验上证实了飞秒激光激励液态水产生太赫兹波的可行性,并且针对这一现象机制的相关理论模型也已被提出。由此可见,对该领域的现有研究成果进行总结,对水乃至其他液体作为辐射源产生太赫兹波的研究是具有重要意义的。对液态水中太赫兹波产生这一研究领域近些年的发展进行概述,包括两种不同的液态水辐射源系统方案的实验设计、与产生的太赫兹波能量有关的因素、相关理论模型的设计思路。最后结合自身理解与当前的研究成果,对这一领域的未来发展方向进行展望。
太赫兹技术 非线性光学 液态水 光致电离 太赫兹波产生 飞秒激光 
中国激光
2021, 48(19): 1914001
作者单位
摘要
1 信息工程大学数理系, 河南 郑州 450001
2 首都师范大学物理系, 北京 100048
研究了强直流偏压场下的 800 nm飞秒激光电离空气等离子体产生的太赫兹波。通过改变直流偏置场的方向, 使之垂直或平行于泵浦光偏振方向, 对太赫兹波的偏振特性进行了系统的研究。研究结果表明太赫兹波的产生是有质动力和直流偏置场的共同作用结果, 外直流偏置场能够放大和调制总的太赫兹波。
太赫兹波产生 单频等离子体 有质动力 直流偏压 THz generation single-color air plasma ponderomotive force dc bias 
应用激光
2011, 31(2): 168
Author Affiliations
Abstract
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
We propose a novel terahertz-wave source through the four-wave mixing effect in a conventional single-mode optical fiber pumped by a dual-wavelength laser whose difference frequency lies in the terahertz range. Surface-emitted geometry is employed to decrease absorption loss. A detailed derivation of the terahertz-wave power expression is presented using the coupled-wave theory. This is a promising way for realizing a reasonable narrow-band terahertz-wave source.
非线性光学 四波混频 太赫兹波产生 表面发射 190.0190 Nonlinear optics 060.0060 Fiber optics and optical communications 
Chinese Optics Letters
2011, 9(5): 051902

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