-
公开(公告)号:CN112600056A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011384194.1
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种基于光参量啁啾脉冲放大的径向或角向偏振光激光装置,采用皮秒激光作为泵浦源,径向或角向偏振光作为种子源,分别用分束片各分成两束后,合并后输入至非线性放大晶体内,获得两束高能量部分径向或角向偏振光。两束高能量部分径向或角向偏振光各自经过压缩器后,一束利用半波片旋转偏振方向90°和另一束高能量非均匀飞秒径向或角向偏振光用合束镜合束。本发明通过对两路径向或角向偏振光分别用OPCPA放大后再合束,能够有效地实现径向或角向偏振光的放大,较好地保持径向或角向偏振光的属性特征,从而获得一束高能量飞秒径向或角向偏振光。本发明能够有效地解决传统的OPCPA由于径向或角向偏振光的偏振方向不均匀而造成无法放大的问题,实现高能量的径向或角向偏振光激光输出。
-
公开(公告)号:CN112415763A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011327301.7
申请日:2020-11-24
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种高功率激光系统中的级联自准直装置,该装置按高功率激光系统中的光路校正级可分解为一级远近场光路校正级和两级远场光路校正级。基于“两点确立一条直线”和“光路可逆”原理,该装置在整体结构上秉承“单近场多远场”的监测模式,在逻辑判断上以高功率激光系统全光路中的所有校正级为统一整体,通过沿主光路光束传输的逆方向依次判定各光路校正级的校正需求,有针对性地执行校正,保证了高功率激光系统终端输出光束的指向稳定性和全光路的自动准直,解决了目前高功率激光系统光束抖动性较大和稳定性较差等问题,具有完全代替人工调节全光路指向、结构简单、灵活性高、可拓展性大、实用性强、稳定性高、校正效率和精度高等特点。
-
公开(公告)号:CN110530533A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910796458.5
申请日:2019-08-27
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 一种用于激光脉冲对比度测量的四阶自相关仪,包括分束片、基于简并三阶非线性取样光产生装置、自相关装置、数据采集与处理装置,本发明通过获得四阶自相关信号光来表征脉冲的对比度信息,避免待测脉冲后延小脉冲给自相关过程引入的测量误差;同时由于是自相关过程,有效避免了群速度失配给测量时间分辨率带来的限制,这种四阶自相关仪可以为具有高对比度激光脉冲的对比度提升和应用研究提供重要的测量支持。
-
公开(公告)号:CN109632113A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910011927.8
申请日:2019-01-07
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 一种对比度单发测量装置,包括楔形分束片、高对比度取样光产生结构、第一反射镜、第一扩束器、第一柱面聚焦元件、二阶非线性晶体、第二反射镜、置于平移台上的第三反射镜和第四反射镜、第五反射镜、第二扩束器、第二柱面聚焦元件、条形衰减片、成像透镜、光谱滤波片和sCMOS相机。本发明具有结构紧凑且经济实用,取样光是基于三阶非线性过程获得,对比度高更高,因而测量结果更准确;同时因为采用sCMOS作为互相关信号光的采集装置,测量的时间分辨率更高。
-
公开(公告)号:CN106954333B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201710193666.7
申请日:2017-03-28
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H05H7/04
Abstract: 一种基于新型台式化激光等离子体加速器产生的脉宽为飞秒量级的、超高流强、峰值能量抖动范围较大的脉冲电子束的多功能聚焦装置,包括具有可调控梯度的四块组合电磁铁、延时控制器和脉冲响应的荧光板电子束成像系统,本发明不但可以实现对激光等离子体的电子束源的有效聚焦,同时具有能量监测、指向监测以及多束团能量筛选等功能。本发明具有操作简单、方便高效、反馈灵敏的优点,可用于有效诊断和控制激光等离子体尾波场加速电子机制中的电子束团,对电子束应用于新一代超强相干自由电子激光光源起到了极大的推动作用。
-
公开(公告)号:CN106954333A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710193666.7
申请日:2017-03-28
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H05H7/04
CPC classification number: H05H7/04 , H05H2007/043
Abstract: 一种基于新型台式化激光等离子体加速器产生的脉宽为飞秒量级的、超高流强、峰值能量抖动范围较大的脉冲电子束的多功能聚焦装置,包括具有可调控梯度的四块组合电磁铁、延时控制器和脉冲响应的荧光板电子束成像系统,本发明不但可以实现对激光等离子体的电子束源的有效聚焦,同时具有能量监测、指向监测以及多束团能量筛选等功能。本发明具有操作简单、方便高效、反馈灵敏的优点,可用于有效诊断和控制激光等离子体尾波场加速电子机制中的电子束团,对电子束应用于新一代超强相干自由电子激光光源起到了极大的推动作用。
-
公开(公告)号:CN105259667B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510757417.7
申请日:2015-11-09
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及飞秒脉冲展宽,是一种柱面展宽器光栅对的调节方法,调节系统包括柱面凸面镜、柱面凹面镜、宽带光源、小孔光阑、白片、光纤光谱仪及其安装的调整平台,待调整的第一光栅和第二光栅。第一光栅和第二光栅的调节采用类似的方法。调节光栅垂直于宽带光源的输出光,固定光纤光谱仪探头的位置,旋转光栅,使得衍射光的峰值波长与理论计算值相同,利用衍射光调节光栅对平行。本发明具有操作简单,精度高,适用范围广,不受光栅水平和竖直错开距离限制,光栅对的工作面可以朝向同一方向的优点。
-
公开(公告)号:CN106680213A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710105521.7
申请日:2017-02-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/17
Abstract: 一种小型化激光诱导水凝结模拟装置,特点是所述的腔室是采用六块紫铜块合成的小型六面体封闭腔,腔室顶和底的紫铜块的内壁均设有多个密布的小槽,顶和底的紫铜块的外表面都和半导体制冷片的冷却面充分接触,所述的半导体制冷片的散热面充分接触于紫铜块散热片,所述的半导体制冷片以串联的方式通过导线串联后与所述的直流电流源相连,所述腔室的一个侧面还设有湿度调节通道与湿度调节装置相连。这种装置结构更加紧凑,简单,整个装置更加微型化,便于移动,能够实现无温度梯度的低温环境,可适用于更加便捷的研究分析激光诱导水凝结现象。
-
公开(公告)号:CN104159390B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410422505.7
申请日:2014-08-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H05H7/00
Abstract: 一种高精度可控喷嘴气池,构成包括:超音速气阀、调整平台,扁长椭圆喷口、前挡板、后挡板、前刀片、后刀片、缓存高压气瓶和喷嘴气阀控制器,本发明能有效提供一种边缘密度梯度陡峭变化而中间稳流的气体通道。具有操作简单、方便高效、高精度调节、气体密度分布稳定、可控的优点。本发明可用于激光等离子体相互作用领域,特别是激光等离子尾波场加速电子机制中,可提供稳定、可调的气体介质通道,可有效解决传统毛细管、气池等产生气体通道时的不稳定、操作复杂、精度不够、高电压等缺点。
-
公开(公告)号:CN103887693B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410081766.7
申请日:2014-03-07
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/10
Abstract: 一种超短激光脉冲飞秒量级延时同步方法,本发明通过使用两束飞秒脉冲光由同源飞秒脉冲分束而成的方法,可有效解决飞秒脉冲间的时间抖动问题,同时运用频谱干涉方法可以在飞秒(fs)精度内控制测量并监控两同源飞秒脉冲间的延时。此方法可结合激光等离子尾波场电子加速机制,可有效解决当前传统射频X射线自由电子激光器(X-FEL)难以解决的注入信号与电子束时间同步的问题,此方法由于注入信号和电子束均由同源飞秒脉冲产生激发,因此只需控制被分束的飞秒脉冲间的延时,即可实现注入种子源的有效注入。
-
-
-
-
-
-
-
-
-