《前沿 | 利用高带宽任意波形发生器实现脉冲激光器的精准控制》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2024-01-29
  • 高功率脉冲激光器是许多科学和工程实验的核心技术,在光谱学、计量学、量子信息、原子物理学和材料研究领域中发挥驱动作用。为了能够可靠、一致地进行这些实验,研究人员需要以高精度、高灵活性和严格的时序控制来控制脉冲激光器。具有高采样率的泰克任意波形发生器 (AWG) 能够完成上述任务。

    科学家和工程师利用泰克的 AWG 能够生成各种形状(矩形波形、指数波形、线性和非线性频率调制的啁啾信号、高斯波形和自定义波形)的快速电压脉冲。通过在一个或多个同步通道上生成高分辨率和宽带宽信号,泰克 AWG 可以凭借卓越的保真度和精度来驱动激光二极管或电光调制器,从而使其创建出真实而复杂的信号场景,这些场景可以对定向能量流进行相位对齐,在新材料中引发量子效应,并微调化学反应等其他条件。

    生成波形以引发并微调效应

    图 1: 用于创建高速精确脉冲的 SourceXpress 软件

    图 2:AWG5200 - 2 至 8 个通道,采样率高达 10 G次每秒

    图 3:AWG70000 - 1 或 2 个通道,采样率高达 50 G次每秒

    加入干扰以在压力条件下进行严格测试 泰克 AWG 包括用于控制 AWG 仪器的 SourceXpress 软件,为用户提供强大的信号生成和编辑功能,用以精细定义脉冲形状、持续时间、频率、幅度、相位和调制等参数(图 1)。此外,用户可以使用泰克 AWG 将噪声、抖动、干扰和失真故意添加到信号中,以测试激光系统在这些压力条件是否能够保持良好性能。这样可以帮助用户获得有关其系统稳健性和操作限制的明确指标。

    此外,得益于其序列化功能,SourceXpress 软件简化了创建和回放成千上万个脉冲波形的过程,这些波形可以按照用户指定的任意顺序精确放置。波形回放可以从嵌入式波形标记、外部触发器开始,或者按照特定的“跳转”逻辑从一个波形样本切换到下一个样本。

    例如,物理实验中的挑战之一是操纵频率啁啾激光器,这种激光器可以在微妙 (μs) 时间内实现数吉赫兹 (GHz) 的频率跨度,这是实现两个量子态之间转换的所需条件。研究人员可以通过使用 AWG 产生的调制信号来控制注入锁定激光系统中的电光相位调制器,从而简化实验流程。 惯性约束聚变 (ICF) 是另一种物理应用,使用由 AWG 驱动的多个高功率固态激光器。

    高功率激光器输出高稳定的激光脉冲,具有独立、精确、可控的时域形态,满足功率平衡的要求。由于对复杂时间形状激光脉冲的需求,因此对激光脉冲的时间形状调整能力变得十分重要,AWG 在这方面提供了精确振幅和时序控制,从而实现最小的信号失真和最大的能量传输效率。在下面的特定实例中,AWG 以精确的振幅和时间特性调制脉冲激光包络,这有助于激光器输出特定的能量分布。

    总之,具有高采样率的泰克 AWG(图 2 和图 3)是功能多样且强大的仪器,可以提高脉冲激光实验的质量和效率,为以前所未有的精度和灵活性创建和操作光脉冲提供了多种可能性。

相关报告
  • 《前沿 | 基于时间透镜的片上超快飞秒脉冲激光器》

    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2022-11-28
    • 集成飞秒脉冲和频率梳源是包括微波光子学、光谱学、频率转换、激光雷达等在内的广泛应用的关键组件。科学家们一直以来都希望构造一种可以集成到芯片上的高质量超快脉冲光源。但是目前可以发射超快脉冲的可调谐飞秒激光器体积过大,不能有效集成到半导体晶圆上。 近日,美国哈佛大学的研究人员成功将飞秒脉冲源集成到由铌酸锂制成的光子芯片上(Nature, doi: 10.1038/s41586-022-05345-1)。他们使用级联低损耗电光振幅和相位调制器以及啁啾布拉格光栅chirped Bragg grating,形成时间透镜系统。该器件由连续波分布反馈激光器芯片驱动,并由单个连续波微波源控制,无需任何稳定或锁定。实验测量了520-fs脉冲序列,重复频率为30千兆赫,平顶光谱具有12.6纳米的10分贝光学带宽,单个梳线功率高于0.1毫瓦,脉冲能量为0.54皮焦。 图 时间透镜将连续波单色激光束转换为高性能片上飞秒脉冲源 传统的透镜通过衍射,也就是改变光线的相位来将其聚焦在一个焦平面上。另一方面,时间透镜以类似的方式“弯曲”光束,但它们在时间而不是空间上改变光束的相位。通过这种方式,以不同速度传播的不同颜色的光被重新计时,以便它们都同时到达焦平面。时间透镜系统从激光芯片中获得连续波单色激光束,并通过一个振幅调制器、相位调制器和色散介质运行。首先,连续波单色激光通过振幅调制器,该调制器可以控制通过时间透镜的光量以适应时空 "孔径",这一功能类似于传统透镜中的光圈。然后,光通过透镜的“弯曲”部分传播,在相位调制器的作用下产生不同颜色的频率梳。最后,光沿着波导进入鱼骨光栅,通过群延迟色散改变了不同波长光的速度,以便它们同时到达焦平面。 研究团队将上述三个元件集成到了由2 微米厚的衬底支撑的600 纳米厚的铌酸锂薄膜上的25×4 毫米的空间。据研究人员称,该器件可高度调谐,由于铌酸锂的电光特性,所需功率显著降低。该研究的第一作者Mengjie Yu在一份报道中表示,随着设备变得更小、更集成,节省空间的同时也节省了能源,性能也会越来越优异。 接下来,研究团队计划探索这种超快飞秒脉冲激光器的一些应用,比如光学时钟、天文光谱仪、量子网络等。
  • 《在自由电子激光器上控制阿秒光脉冲》

    • 来源专题:重大科技基础设施领域知识集成服务平台
    • 编译者:魏韧
    • 发布时间:2020-09-14
    • 液体和固体中的化学反应和复杂现象取决于电子的运动和结构。但这些运动发生的时间极短,通常只有几百阿秒(1阿秒=10-18秒)。只有持续时间与此相当的光脉冲才能拍摄电子动力学的快照。由弗莱堡大学领导的国际研究小组(包括来自欧洲X射线自由电子激光设施(EuXFEL)的科学家),首次可靠地产生、控制和表征来自自由电子激光器的亚秒级光脉冲。成果已发表在《自然》上。 这些脉冲可用于研究分子或晶体中电子在第一时间的响应,具备形成电场的能力,能够控制电子运动。长远目标是优化基本过程,例如光合作用或材料中的电荷分离。研究团队开辟了实时控制电子动力学的新方法,大大提高EuXFEL的化学反应研究以及电子装置的开发速度。该实验是在的Trieste自由电子激光器上进行的,该激光器可以在具有完全可控相对相位的极端紫外光谱范围内合成具有不同波长的光。 EuXFEL的科学主任Serguei Molodtsov教授说:“EuXEFL和科学界正在激烈讨论阿秒X射线脉冲的产生和使用。这些结果表明在自由电子激光器上实现阿秒科学是可能的。”