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如何确定自相关仪参数规格

发布时间:2019-07-31 09:23 来源:未知 编辑:admin

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  FROG Scan的延迟线使用伺服电机,可以很容易的达到你所需的脉冲长度——从12 fs

  到近乎30 ps。然而,有其它性能对于精准测量超短波激光脉冲也是很重要的。这些因素是什么呢?

  ΔτFWHM*ΔfFWHM≈0.44确定。从而,如果您测量变换极限在30 fs激光脉冲,则最宽的光谱带宽是14.7 THz,或波数为489/cm

  由此,我通过确定在基础光与二次谐波之间的SHG晶振群延时,从而判断晶振的厚度是否适合您的需求。一个30 μm厚的BBO晶振可用于测量的脉冲为12fs左右的800 nm脉冲。一个100 μm厚度BBO晶振可用于测量传输限制脉冲略小于40 fs的800 nm脉冲,如果你的脉冲啁啾,那么您将需要更薄的晶体。

  良好的光谱分辨率在测量脉冲和脉冲整形中很有必要。第一种是测量长转换极限脉冲。

  在这种情况下,我们用时间带宽公式去确定最长传输限制脉冲的带宽。例如1 ps脉冲,它的带宽只是15/cm,然而,当频率双倍时,脉冲的带宽增加了大约√ 2倍,在二次谐波约为21/cm,对于800 nm 1 ps激光脉冲,我们将需要0.34 nm在400 nm的分辨率。

  对于脉冲形状,你也需要有好的光谱分辨率,由于光谱过滤和高阶失真,在进行FROG踪迹拟合时,是需要良好的对比度结构和良好的光谱分辨率。

  我们根据脉冲激光器的峰值功率乘以平均功率确定灵敏度。这使我们能够比较不同的脉冲宽度和重复率的激光。因此,一个振荡器输出100 fs的脉冲、88 MHz的重复率,平均功耗为100 mW,我们可算出峰值功率约100 MW /(100 fs * 88 MHZ)= 11.4 KW,这给出了一个平均功率时间的峰值功率为1140 W2,所以比一个30微米厚的晶体灵敏度级别为4 W2大得多,所以FROG Scan可以很容易的探测到这些规格的激光脉冲。倍频信号正比于晶体厚度的平方,所以100微米的倍频晶体可提供约10倍的信号,即10倍的灵敏度。

  随着波长的减小,对于一个给定的脉冲宽度所需晶体厚度也要减少。因此,一个500 nm的

  30 fs的脉冲测量需要一个20微米厚的BBO晶体,而红外线的恰好相反。

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