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光谱仪,基于频率上转换的方法很快变得不切实际。另一个问题是缺乏合适的非线性晶体在UV中进行有效的频率转换,因为该区域的强色散阻止了宽相位匹配,并且在大多数材料中,吸收变得很重要。为了解决这一问题,引入了基于退化非线性过程的方案,其中非线性信号的频率与驱动场相同。其中一种方案是交叉极化波生成(XPW),该方案已成功应用于d-scan,用于表征近红外[52]和深紫外[53]的脉冲。在XPW中,要检测出信噪比好的信号,关键是驱动场具有高度的线偏振和XPW后消光比大的偏振方案。d-scan测量中使用的另一种简并过程是自衍射[54],它可以同时测量两个未知的近紫外脉冲[54]。即使在一个选定的非线性相互 ...
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