芯片上的载体封面相位扫描仪和激光束的控制
Václav Hanus1, Beatrix Fehér2, Viktória Csajbók2
1Wigner Research Centre for Physics, 1121, Budapest, Hungary. hanus.vaclav@wigner.hu.
Nature communications
|August 21, 2023
概括
一个新的紧型探测器精确地测量和控制3D中少数循环激光脉冲的载体膜相 (CEP). 这一突破使得精细光场控制成为先进的激光物质相互作用.
科学领域:
- 超快的光学超快的光学.
- 激光物理学的激光物理学
- 纳米光子学 纳米光子学
背景情况:
- 载体-信封阶段 (CEP) 对于控制激光-物质相互作用的几周期脉冲至关重要.
- 现有的方法在测量空间CEP分布方面缺乏稳定性.
- 精确的CEP测量和控制对于先进的激光应用至关重要.
研究的目的:
- 开发一个紧的,芯片上的探测器来测量空间CEP分布.
- 为了证明CEP变异的精确3D映射.
- 为了在激光脉冲的焦点体积中实现CEP的空间控制.
主要方法:
- 使用金属介电异构结构用于光学驱动CEP敏感的超高速电流.
- 开发了一个紧的,芯片上的,环境空气CEP扫描探头.
- 在CEP控制中使用空间光调节器.
主要成果:
- 在CEP测量中实现了0.1μm3的空间分辨率.
- 成功地绘制了3D空间CEP变化在振荡器束焦点附近.
- 通过使用弱脉冲 (低至1nJ) 在焦点体积中对CEP的控制.
结论:
- 开发的探测器为测量和控制空间CEP提供了强大的解决方案.
- 这项技术使得任意的空间CEP雕塑能够进行量身定制的激光物质相互作用.
- 这些发现为增强少循环激光的应用铺平了道路.


