研究人员早已展出了激光脉冲如何从噪音中经常出现,随后集中和波动,最后构建稳定状态。通过亚皮秒分辨率和亚纳米分辨率分别测量激光的时间强度以及光学频谱,使得上述找到沦为有可能。
通过同时记录脉冲的时间和光谱特性,研究人员可以通过建构一个算法来检索激光器底层电磁场的原始特性。坦佩雷理工大学(TUT)和FEMTO-ST研究所的研究人员用于实时色散傅里叶切换和时间透镜测量来叙述非同孤子的光谱和时间演进。
他们修复了孤子的振幅和振幅,并计算出来出有适当的始特征值序。在新的建构电磁场新的演进的过程中,该研究小组仔细观察到由噪声产生的力学系统孤子结构之间的各种相互作用。来自TUT的GoeryGenty教授回应:“研究结果为我们获取了一个全新的方法,可以看见以撞击、拆分或集中等形式经常出现的力学系统孤子之间以前看不到的相互作用。”这些找到说明了动态测量能为光学超快瞬态动力学获取新的看法。
研究人员坚信他们的研究结果可以用来提高超快脉冲激光器的设计和性能。来自FEMTO-ST的JohnM.Dudley教授回应:“这是一个确实令人著迷的研究领域,不受基础科学推展的研究有可能对未来的光子技术产生确实的实际影响。
”该研究公开发表在《大自然光子学》杂志上。
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