TODO:
- ergänzende formelhafte Behandlung à la
- Erwähnung der Phase bzw. spektralen Phase und dass die CEP die nullte Ordnung ist
- imho ist die Frequenzbetrachtung nicht so einfach verständlich – was macht die CEP bei einem einzelnen Puls? Hier geht es nur um Pulszüge.
- Messung der CEP (f-2f-Interferometer→Frequenzkamm, Phasemeter, …) und evtl Stabilisierungsschemata (aktiv, passiv)
- Die Relevanz besser herausarbeiten
Die Träger-Einhüllenden-Phase (TE-Phase, engl. carrier-envelope (offset) phase, CE-phase bzw. CEP, CEO-phase) ist eine Eigenschaft eines Lichtpulses, die relevant wird, sobald dessen Dauer nur noch wenige Periodendauern beträgt. Physikalische Effekte, die von ihr abhängen, fallen in den Bereich der „extremen nichtlinearen Optik“. Von Bedeutung ist die TE-Phase bei der Erzeugung eines Frequenzkamms.
TE-Phase im Zeitbereich
BearbeitenDas elektrische Feld eines Lichtpulses sei durch eine sinusoidale Schwingung mit der Trägerfrequenz beschrieben, deren Amplitude gemäß der Einhüllenden Die TE-Phase ist die Phasendifferenz zwischen der Trägerwelle und der Intensitätseinhüllenden eines einzelnen Lichtpulses (siehe Abbildung im Zeitbereich). In einem Pulszug von mehreren Lichtpulsen ändert sie sich oftmals von Puls zu Puls, da die Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit in der Regel unterschiedlich groß sind (Eine Ausnahme ist lediglich das Vakuum). Die TE-Phase erhöht sich beispielsweise von Puls zu Puls, bis sie größer als 2π wird. Ab hier wiederholt sich der Vorgang. Nach der Zeit hat sich die TE-Phase um 2π verändert und hat wegen der 2π-Periodizität der trigonometrischen Funktionen denselben Wert wie zu Beginn.
TE-Phase im Frequenzbereich: Die TE-Frequenz
BearbeitenDie zeitliche Änderung der TE-Phase wird durch die TE-Frequenz beschrieben. Für diese gilt daher:
- .
Im Frequenzspektrum eines Pulszuges (vgl. Fourier-Transformation), dem sogenannten Frequenzkamm, drückt sich diese TE-Frequenz als gemeinsamer Versatz aller Frequenznadeln aus (siehe Abbildung Frequenzbereich).