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m,通過一段反常色散的PMF產生一個自相關寬度為117 fs(高斯擬合為83 fs)的輸出脈沖。圖2(c)和(d)分別為壓縮光脈沖的展寬譜和干擾自相關跡。然后,放大的脈沖序列直接光纖耦合到一個1550px高度非線性鍺硅酸鹽光纖[41]。保持偏振的高度非線性光纖(HNLF)在放大波長上提供了反常色散,從而通過孤子裂變產生了一個倍頻跨越的光譜。圖2(e)顯示了保持偏振的HNLF輸出光譜,其范圍為1000 ~ 2250 nm。由于保持偏振的HNLF相對較長,該結構具有一個倍頻跨越譜。然而,我們仍然獲得穩定的脈沖能量和光譜形狀只使用PMF成分。倍頻跨越頻譜耦合到一個f-to-2f干涉儀,以穩定頻率梳和 ...
的,基于一個反常色散產生方案。圖1證實并說明了一個眾所周知的事實,即在異常色散區使用泵浦的超連續介質源表現出相對較高的波動(特別是與全正態色散超連續介質發生器的新概念相比)。然而,該圖也顯示了脈沖平均的重要性,因此對于大多數常規中紅外光譜應用,高脈沖重復頻率發射器(MHz或數十MHz范圍)可以減少脈沖到脈沖光譜不穩定性的影響。在光譜域光學相干層析成像的ji端噪聲敏感技術中,通過使用高重復率的積分來降低噪聲的示例可以在中找到。此外,我們想指出的是,光譜亮度的增強能夠顯著延長光-物質相互作用的路徑長度,并探測更多的分子(即增強相對于噪聲的吸收信號)。因此,相對較高的光譜不穩定性(在標準測量時間尺度 ...
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