0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

首次揭示呼吸子飞秒激光器中的分形动力学

深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-06-06 09:28 次阅读

华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室曾和平教授课题组在激光领域取得重要进展,该团队首次揭示了呼吸子超快激光器中的分形动力学。研究成果“Farey tree and devil’s staircase of frequency-locked breathers in ultrafast lasers”于2022年10月发表于Nature Communications上。曾和平教授和彭俊松研究员为论文的共同通讯作者,博士生吴修齐和张颖分别为论文的第一、第二作者。合作者包括英国阿斯顿大学的S.Boscolo博士和法国勃艮第大学的C.Finot教授。

“分形”一词由数学家Benoit Mandelbrot在1975年首次提出,并由此诞生了一门新的学科-分形几何学。Mandelbrot将分形定义为“分形是局部和整体以某种方式相似的形状”。分形在自然界中的一个典型例子是西兰花,西兰花每一个分支和整体的形状都是相似的。虽然分形最初只是一个数学概念,但已经在众多系统中被观察到,例如材料学、生物学、神经学、电路、网络、地理和股票价格波动等。2000年,光学孤子和分形之间的联系在理论上被建立起来(Phys. Rev. Lett. 84, 1902, 2000)。由于光孤子较为稳定,将其“分形”为多个分支需要对传输介质(例如光纤)的物理性质进行多次改变,且需要在多个位置对光孤子进行探测。这些条件在实验上很难实现,相关实验几乎无法开展。

曾和平教授团队另辟蹊径,提出并证明了激光器中的呼吸孤子(或呼吸子)可构成分形。呼吸子是参数周期性变化的局域化波包。由于呼吸子与湍流、混沌、极端事件、调制不稳定性等非线性现象密切相关,获得了学界的广泛关注。该工作首次将呼吸子和分形联系起来。研究发现呼吸频率(呼吸子演化周期的倒数)与激光器重复频率(由激光器长度决定)的比值随着光强的变化会出现一系列平台(阶梯)。平台的出现表明此时该比值是个常数。这些平台对应的数值展现出经典的分形结构-法里树。该分形结构被称为魔鬼阶梯是因为其分形维度的大小和魔鬼阶梯一致,均为0.87。平台上对应的呼吸子被称为频率锁定呼吸子,因为其呼吸频率自发地锁在激光器重复频率上,在外界扰动下保持不变。其频率稳定性比没有锁定的呼吸子高3000倍左右!

分形呼吸子的另一个特点是可以产生不受激光器腔长限制的密集频率梳。例如,该工作展示了该激光器出射的激光的梳齿密度比相同腔长的激光器大幅增加了41倍,从而实现了亚兆赫兹间距的频率梳。普通激光器要实现亚兆赫兹的梳齿间距,需要百米量级的腔长,因此很不稳定。由此可见,基于分形的呼吸子激光器作为替代方案有很强的吸引力。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    19

    文章

    3018

    浏览量

    64116
  • 激光器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2438

    浏览量

    59972
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    科学家开发出首台可见光光纤激光器

    光纤激光器的实验装置图 加拿大拉瓦尔大学科学家开发出了第一台可在电磁光谱的可见光范围内产生脉冲的光纤激光器,这种能产生超短、明亮可见波长脉冲的
    的头像 发表于 07-25 06:43 182次阅读
    科学家开发出首台可见光<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>光纤<b class='flag-5'>激光器</b>

    近距离了解红外可调谐光纤激光器 Femtum Ultratune 3400性能

    红外可调谐光纤激光器UltraTune 3400是一款商业红外超快激光器,其结构紧凑、免
    的头像 发表于 06-17 14:26 371次阅读
    近距离了解<b class='flag-5'>中</b>红外可调谐光纤<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光器</b> Femtum Ultratune 3400性能

    激光在精密光子学制造的应用

    精密光子制造为什么要使用激光?激光器发射持
    的头像 发表于 06-17 06:35 184次阅读

    什么是超快激光器

    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为或皮
    的头像 发表于 04-08 06:33 622次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?

    激光:精密光子学制造的前沿应用

    激光器发射持续时间低于一皮的超短光脉冲,达到级(1fs=10-15s)。
    的头像 发表于 03-26 14:52 556次阅读

    激光概述

    的研究基于CPA原理,其研究装置由振荡、展宽、放大器和压缩4部分组成。首先将激光脉冲进
    的头像 发表于 03-22 06:33 393次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>概述

    北京大学首次硬件实现电容耦合的VO2相变振荡动力学计算系统

    北京大学集成电路学院杨玉超教授课题组首次硬件实现了电容耦合的VO2相变振荡动力学计算系统。
    的头像 发表于 02-28 11:28 766次阅读
    北京大学<b class='flag-5'>首次</b>硬件实现电容耦合的VO2相变振荡<b class='flag-5'>动力学</b>计算系统

    双域光纤激光器的工作原理 光子和声双域激光器的实验装置

    双模二氧化硅光纤环腔同时产生光子和声激光。实验表明,两域同时产生的光子和声激光提高了声
    的头像 发表于 01-19 09:51 906次阅读
    双域光纤<b class='flag-5'>激光器</b>的工作原理 光子和声<b class='flag-5'>子</b>双域<b class='flag-5'>激光器</b>的实验装置

    Coherent Glasgow卓越中心实现和皮激光器统一运营

    材料、网络和激光领域的全球创新巨头Coherent 高意在苏格兰格拉斯哥的超快卓越中心,已统一开展公司所有的超快激光器业务,包括所有皮
    的头像 发表于 11-28 09:12 697次阅读

    基于动力学模型的机器人介绍

    控制如计算力矩控制(Compute Torque Control)和阻抗控制(ImpedanceControl)等均需要使用机器人动力学模型。 机器人系统模型包括机器人动力学模型和机器人运动学模型,不精确
    的头像 发表于 11-17 17:43 713次阅读

    刚性机械臂的动力学建模

    刚性机械臂 机械臂建模是机械臂控制的基础,控制效果的好坏很大程度上决定于所建立的动力学模型的准确性。 目前对刚性机械臂的动力学建模方法较多,理论较为成熟。而对于柔性空间机械臂的精确建模尚处在研究阶段
    的头像 发表于 11-17 17:03 703次阅读

    基于车辆动力学模型的横向控制

    基于车辆运动学模型的方法忽略了车辆的动力学特性,因此在 车速过快 或者 曲率变化率过大 的情况下该算法无法满足车辆的稳定性控制要求。 这里介绍一种典型的基于车辆动力学模型的横向控制方法,包括: 车辆
    的头像 发表于 11-15 16:47 598次阅读
    基于车辆<b class='flag-5'>动力学</b>模型的横向控制

    激光器在医学上的应用

    激光器是仅以千兆分之一左右的超短时间放光的“超短脉冲光”发生装置。是国际单位制词头托(
    的头像 发表于 10-21 09:31 730次阅读

    使用强激光场探测液体的电子动力学

    来自汉堡马克斯普朗克物质结构与动力学研究所(MPSD)和苏黎世联邦理工学院的一个国际研究团队现在已经证明,有可能使用强激光场探测液体的电子动力学,并检索电子平均自由程——电子在与另一
    的头像 发表于 10-09 09:36 592次阅读

    什么是激光器 激光器用途有哪些

    一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过激光器直接证明了它的存
    发表于 10-08 17:02 997次阅读