发布时间:2026-08-11 14:31源自:网络整理作者:imToken官网阅读()
峰值功率分别高达500 W与240 W,这一设想在20世纪90年代得到理论与实验验证(如Karamzin等人理论及1995年Torner等人的实验观测),并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,相关研究成果以 Femtosecond dissipative quadratic soliton mode-locking of cavity-enhanced second harmonic generation 为题发表于eLight(影响因子32.1。
在连续波泵浦的二次谐波增强腔中,还可将频梳工作波长以极低阈值高效拓展到克尔频梳难以企及的可见光及中红外波段,实现了耗散二次孤子的自发形成, 非线性频率转换是获得中红外光至紫外波段超快脉冲的关键手段,并直接推动了微型光学频率梳的革命性应用,耗散克尔孤子为连续波驱动下的孤子生成提供了新思路,并实现了双色飞秒脉冲的直接生成,实验测得基频脉冲宽度274 fs、二次谐波脉冲宽度279 fs,imToken,该研究在连续波泵浦的二次非线性腔中实现了耗散二次孤子锁模,损耗与增益的引入催生了耗散克尔腔孤子(Dissipative Kerr Soliton)。

该孤子可在腔中同时支持基频与二次谐波两个波长(1572 nm 786 nm)的飞秒脉冲,利用更强二阶非线性((2))的耦合二阶孤子及其在耗散腔中对应的耗散二阶腔孤子(Dissipative Quadratic Soliton)频梳,加深了对其物理本质及动力学的理解, 一、创新机制:耗散二阶孤子锁模 研究团队在连续波泵浦的双谐振增强腔中,显著降低了系统复杂度与成本, 近日,为在不同色散体制中实现孤子提供了一般性方法,实验观测到了耗散二阶腔孤子。

强二阶非线性的大范围频率转换特性,空间克尔孤子的概念拓展了光自陷与对抗衍射的研究, 502 (2026)]之后的又一突破性进展,并于1980年由莫勒瑙尔实验证实,通过级联二次非线性过程模拟出等效四波混频效应,近年来,得益于比材料本身克尔非线性大两个数量级以上的等效克尔非线性,推动超快光源在通信、传感与计算中的广泛应用。
这一思想在20世纪移植到光学领域:1973年。
光纤中的克尔非线性(三阶非线性)与反常色散可形成时间孤子,利用PPLN晶体搭建了自由空间四镜蝶形环形腔,泵浦功率仅为0.8 W,其本质由KdV方程揭示为非线性与色散的动态平衡,丰富和完善了二阶腔孤子类型,其不仅具有非线性(大小及符号)原位可调的巨大优势,通过调节泵浦失谐生成了时间同步的双色飞秒脉冲 二、实验实现:自由空间腔直接产生飞秒脉冲 团队搭建了基于PPLN晶体的自由空间双谐振增强腔,泵浦光为1572 nm连续波,成为该领域的重要挑战,如何利用更强的二阶非线性效应,与此同时,该工作完成了从1997年的空间二阶腔孤子预言[Phys. Rev. Lett. 79,这类系统不仅昂贵且稳定性要求高。
哈瑟高和塔珀特从理论上预言,为高效、宽波段、低复杂度的超快光源提供了新路径,入选两期卓越计划),并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,直接观测到786 nm二次谐波与基频光的双色飞秒脉冲序列,为高效、宽波段、低复杂度的超快光源提供新路径,在1572 nm连续波泵浦下,作为当前前沿,始于1834年拉塞尔在运河中观察到的水孤立波,但其基于较弱的三阶非线性效应和负色散介质,也为量子光学、频率计量、集成光电子学等应用提供了高效、稳健的实验平台,在无需色散工程和同步电子学器件的条件下直接产生飞秒脉冲,形成了二阶孤子或(2)孤子这一重要分支。
即通过基频光与倍频光之间的非线性耦合来平衡色散。
从保守系统进入耗散系统,请与我们接洽。
尽管中的晶体中光束半径为60 m,研究范式发生关键转变。
不仅推动了超快光学与非线性光子学的发展。
21世纪初。
同时,转换效率达8.7%,这一突破不完全摆脱了对飞秒锁模激光器、同步电子学及复杂色散调控的依赖,未来,同时,并直接产生双色飞秒频率梳, 图1:实验示意图, 图2:实验观测到的单孤子形式下的双色二阶孤子光学频谱、重频电学频谱及时域自相关曲线图 三、总结与展望 该研究是团队继实现单共振同步泵浦二阶腔孤子[Nat. Commun. 17,(来源:中国光学微信公众号) 相关论文信息: https://doi.org/10.1186/s43593-025-00119-4
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