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1.
2.
用位相共轭超快调制光谱方法提高能级测量精度米辛,俞祖和,姜谦,李晓峰,傅盘铭(中国科学院物理研究所光物理实验室北京100080)传统的量子拍频光谱测量能级分裂的技术,如时间分辨四波混频和光子回波方法中,均需要激光脉冲具有较大的光谱宽度,即大于能级分裂...  相似文献   
3.
使用波长为808urn的红9呼导体激光以及波长为658urn的染料激光分别共振激发接饵机酸包(Er‘+NV04)中Er’十离子的‘I。l。和‘F。l。态探测到对应跃迁‘易/。、‘八。l。和‘凡l。、‘入。l。的波长在55311和41011附近的上转换荧光。在染料激光激发下测量了不同Er’十浓度下上转换荧光的寿命。由于接稀土元素的矾酸化晶体在许多方面所表现出来的优良性质,作为激光晶体近来受到广泛关注.对以半导体激光器作泵源以接稀土元素的矾陵机作激光晶体,人们已经在许多波长上实现了激光运转。然而,由于激光输出的波长都位于近红外区,要满…  相似文献   
4.
半导体材料无论在应用领域,还是在基础研究中都有重要的意义,对其中超快过程的研究近年来已成为研究的热点之一.低温生长的AlGaAs/GaAs多量子阱材料具有超短的非平衡载流子复合寿命,广泛应用于超快光学元件中.我们利用飞秒激光泵浦一探测技术对其中的超快过程进行了研究。  相似文献   
5.
当较强的短脉冲激光场作用于原子气体时,就会产生高次谐波.这一非线性光学现象在强激光场物理中引起广泛关注,其产生机制得到了迅速而深入的研究.谐波频谱具有以下特点。在低次谐波随谐波次数的增加波幅迅速下降,到某次谐波后便出现一平台结构,即所有的谐波具有大致相同的波幅,最后在频率为lp+3.17Up的谐波处截止,谐波波幅随谐波次数的增加又开始迅速下降,这个谐波所对应的频率称为截止频率(CLlt-Offfreonencr);其中Ip为原子的电离势,Up为电子在激光场中的有质动力能.最近,在理解高次谐波机制上得到普遍承认的是准经典…  相似文献   
6.
本文首次报导选用同一块晶体,采用不同切割方式制成自泵浦相位共轭镜后的各项性能参数比较的实验结果。即对同一块BaTiO_3晶体材料,首先加工成0°角切割的常规自泵浦相位共轭镜,并具体测试该自泵浦相位共轭镜的各项性能指标。而后,将此0°角切割的常规自泵浦相位共轭镜进行再加工,制成异型自泵浦相位共轭反射镜,并采用同样的测试仪器和测试方式,测量其各项性能指标。然后对两种不同切割方式的自泵浦相位共轭  相似文献   
7.
相干喇曼光谱学是研究分子振动及转动的有效工具。其中喇曼增强非简并四波混频由于具有高空间分辨率、光路简单及能消除非共振背底等优点,因此有广泛的应用前景。 喇曼增强非简并四波混频(RENFWM)的信号来源于由1.2两束泵光感生的分子取向栅及由2、3两束光拍频产生的喇曼横。如果介质对泵光存在吸收,则热栅的存在使得RENFWM频谱产生畸变。这里我们提出用时间延迟方法消除热背底。其基本原理如  相似文献   
8.
传统的高分辨激光光谱学可分为频率域和时间域两大类.其中,量子拍频是在时间城恻量原子能级分裂的有效手段.它表现为信号随时间变化而产生调制.传统的量子拍频出现在时间分辨荧光,时间延迟四波混频和光子回波等现象中.它们的共同特点是时间分辨率由入射激光的脉宽来决定.近年来,我们发展了一种新的高分辨激光光谱学方法,即位相共轭超快调制光谱学(PCUMS).与传统量子拍频比较,PCUMS的特点是时间分辨率不受激光脉宽的限制.例如我们曾用5ns的激光观测到对应于销原子5S和4D能级分裂25fs的调制信号.其次,通过理论分析,用P…  相似文献   
9.
宽带激光之间拍频的观测米辛,俞祖和,姜谦,傅盘铭(中国科学院物理研究所,北京100080)最近我们完成的时延激光感生双光栅实验(TDLIDG),研究两个非相干光源之间的拍频,通过信号强度与含两个频率成分光场的相关函数解释了四波混频(FWM)信号强度的...  相似文献   
10.
KNbO_3:Ni晶体在近红外波段的目泵浦相位共轭效应张治国,冯宝华,吴令安,康谨,张秀兰,殷爱民,傅盘铭(中国科学院物理研究所北京100080)沈德忠,马笑寅,陈炯尧(北京人工晶体研究所北京100080)周钢,汤俊雄(北京大学无线电电子学系北京10...  相似文献   
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