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日本研究團隊開發(fā)出同時產(chǎn)生和整形GHz短脈沖的光學技術(shù)
材料來源:光電查           錄入時間:2023/12/25 21:37:50

高重復脈沖的產(chǎn)生和控制在高速攝影、激光加工和聲波產(chǎn)生等各種應用中大有可為。間隔從 ~0.01 到 ~10 ns不等的GHz短脈沖對于超快現(xiàn)象的可視化和提高激光加工效率尤為重要。盡管存在產(chǎn)生GHz短脈沖的方法,但挑戰(zhàn)依然存在,例如脈沖能量吞吐量低、脈沖間隔可調(diào)性差以及現(xiàn)有系統(tǒng)的復雜性。此外,由于空間光調(diào)制器的響應能力不足,整形每個GHz短脈沖的空間輪廓也面臨限制。

為了應對這些挑戰(zhàn),東京大學和埼玉大學的一個研究團隊開發(fā)出了一種名為 "光譜穿梭 "的創(chuàng)新光學技術(shù),它可以同時產(chǎn)生GHz的短脈沖,并對其空間輪廓進行單獨整形。該方法包括通過衍射光柵水平分散超短脈沖,利用平行鏡將脈沖在空間上分離成不同的波長。利用空間光調(diào)制器對這些垂直排列的脈沖進行單獨的空間調(diào)制。由此產(chǎn)生的調(diào)制脈沖在GHz范圍內(nèi)具有不同的時間延遲,可產(chǎn)生光譜分離的GHz短脈沖,每個脈沖的空間輪廓都是獨一無二的。正如《Advanced Photonics Nexus》所報道的那樣,所提出的方法成功地產(chǎn)生了具有離散變化波長和時間間隔的GHz短脈沖。它展示了空間輪廓的整形,包括位置偏移和峰值分裂。

所提出的 "光譜穿梭 "方法可從超短脈沖中產(chǎn)生GHz短脈沖,每個脈沖都有不同的波長和可定制的空間輪廓。這些GHz短脈沖為多種光學應用開辟了道路,包括GHz范圍內(nèi)的超快成像,以及利用超短脈沖激光進行高質(zhì)量、高通量激光處理。資料來源:K. Nakagawa(東京大學)。

圖1:光譜穿梭示意圖。(a) 整體光學配置俯視圖。(b) (a)中橙色虛線方框所示的一對平行反射鏡(反射鏡 1 和 2)分離脈沖。(c) 脈沖在(b)中藍色虛線方框所示的平行反射鏡之間移動。BS:分光鏡;SLM:空間光調(diào)制器。資料來源:Keitaro Shimada等人,《Spectrum shuttle for producing spatially shapable GHz burst pulses》,《Advanced Photonics Nexus》(2023)。

該方法在超快光譜成像中的應用展示了其同時捕捉不同波段動態(tài)的能力。有助于在亞納秒到納秒的時間尺度內(nèi)進行超快成像,從而能夠分析快速、非重復的現(xiàn)象。其潛在應用包括揭示未知的超快現(xiàn)象和監(jiān)測工業(yè)環(huán)境中的快速物理過程。單獨整形 GHz 短脈沖的能力也為精密激光加工和激光治療帶來了希望。

值得注意的是,所提出方法的緊湊設計增強了其便攜性,使其適用于各種科研設施和各種工業(yè)技術(shù)領域。

東京大學生物工程系博士候選人Keitaro Shimada說:我們獨特的光學配置可以通過三維光路控制超短脈沖,實現(xiàn)前所未有的 GHz 短脈沖空間控制。‘光譜穿梭’可提供間隔時間從 10 ps到 10 ns不等的各種GHz短脈沖。我相信,以我們的技術(shù)為基礎,針對等離子體、金屬和細胞等各種目標的應用,將加速工業(yè)和醫(yī)學領域的科學發(fā)現(xiàn)和技術(shù)創(chuàng)新。

圖2:光譜穿梭產(chǎn)生的光譜分離脈沖序列。(a)-(d)在 800 nm和 400 nm波段中間隔為 250 ps 的五個脈沖的時變信號和光譜。(e)、(f) 通過在反射鏡 2 和 3 之間屏蔽一端將脈沖列離散化的光譜。(g)、(h) 在 800 nm波段改變脈沖數(shù)量或時間間隔時的時變信號。資料來源:Keitaro Shimada等人,《Spectrum shuttle for producing spatially shapable GHz burst pulses》,《Advanced Photonics Nexus》(2023)。

圖3:使用光譜穿梭產(chǎn)生的 800 和 400 nm波段脈沖串作為探測光,對激光燒蝕動態(tài)進行單次透射光譜成像。(a)實驗設置。(b)激光燒蝕動態(tài)過程中T800和T400雙色透射率分布以及T400/T800兩個波長波段的透射率比。BS,分束器; BBO,低溫相偏硼酸鋇; DM,二向色鏡; L,透鏡; Obj.,物鏡; SF,光譜濾波; DOE,衍射光學元件; BPF,帶通濾波器。資料來源:Keitaro Shimada等人,《Spectrum shuttle for producing spatially shapable GHz burst pulses》,《Advanced Photonics Nexus》(2023)。

圖4:使用 SLM 的光譜穿梭產(chǎn)生單獨空間形狀的脈沖串。(a) 僅對第三個脈沖進行調(diào)制的實驗裝置。(b) SLM 調(diào)制的第三個脈沖的相位模式。(c) 在三種條件下,脈沖在距離 SLM ∼1700 mm處傳播的光束輪廓。右側(cè)顯示了 2 mm范圍內(nèi)每個 y 坐標的脈沖平均強度。資料來源:Keitaro Shimada等人,《Spectrum shuttle for producing spatially shapable GHz burst pulses》,《Advanced Photonics Nexus》(2023)。

這項創(chuàng)新技術(shù)為推進超快成像開辟了道路,對科學研究和工業(yè)應用都有影響。它能夠同時產(chǎn)生和整形 GHz 短脈沖,為研究快速現(xiàn)象和增強基于激光的過程提供了一種多功能工具。

文章來源:光電查

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