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    自从布劳恩等人在1995年时,第一次在飞秒激光射入透明介质中时观察到它的成丝现象以来,飞秒激光在透明介质中成丝的现象就吸引了广大研究者的关注。在之后的几十年里,他们通过研究飞秒激光在不同的介质的自导传输和成丝现象,探讨飞秒激光在实际生活中的应用价值以及潜在的科学价值,比如说脉冲分子准直、飞秒激光诱导人工降雪、触发和引导放电、污染物监测、光丝诱导水汽凝结、以及白光激光等。26522
    近些年,少周期脉冲在阿秒物理以及超快光学领域起到了重要作用,国际上对如何获得越来越短的少周期脉冲的方法越来越重视,激发了研究者的研究热情。目前已经提出了几种脉冲压缩的方法来获得少周期激光脉冲。随着研究的深入,会有越来越多的方法被提出。论文网
    目前国际上主要有两种使脉冲压缩的方法,一种是当飞秒激光脉冲在有气体的光纤中传播时,由于它本身的自相位调制,会有一个超宽的连续光谱产生。我们可以利用色散元件,通过对上述连续光谱进行相位补偿后,能够使脉冲产生压缩。通过这种方法,我们能得到脉宽约为4fs,能量达到几十微焦的脉冲。山下小组实现了最短2.6飞秒的可见光脉冲。当然,这种方法有一定的局限性,由于自聚焦效应以及击穿而产生的电离作用下,我们所获得的少周期脉冲能量只能被局限在微焦量级,得不到更高的能量。另一种方法则更加优质,我们可以将飞秒激光脉冲在惰性气体(如氩气)中传输,由于激光本身的特性,在成丝过程中会有自压缩效应产生。这时采用两单元成丝实验装置,我们可以得到脉冲靠近单周期的脉宽,同时它还具备良好的光束质量。
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