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公开(公告)号:CN106410577A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610910788.9
申请日:2016-10-19
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: G02F1/39 , G02F2001/392 , H01S3/0057 , H01S3/0092 , H01S3/06758 , H01S3/10023 , H01S3/1024
Abstract: 一种温度和波长不敏感光参量啁啾脉冲放大器,由泵浦光路、信号光路和放大器构成,泵浦光路包括掺钕钒酸钇再生放大器、掺钕钇铝石榴石放大器、第一像传递系统和倍频晶体;信号光路包括钛宝石再生放大器,脉冲展宽器和脉冲压缩器;放大器是非线性晶体放大器。特点在于:所述的啁啾信号光束与所述的泵浦光束以大于5°的非共线角度入射到所述的非线性晶体放大器;通过第一光栅的刻线数的优化,对所述的信号光束的角色散修饰。本发明具有光参量啁啾脉冲放大器对于温度和波长均不敏感的优点,为同时提升超短超强激光系统的峰值功率和平均功率铺平了道路。
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公开(公告)号:CN105762636A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610251666.3
申请日:2016-04-21
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: H01S3/1115 , H01S3/0014 , H01S3/005 , H01S3/0057 , H01S3/08004 , H01S3/08059 , H01S3/0811 , H01S3/0815 , H01S3/0817 , H01S3/094 , H01S3/09415 , H01S3/1022 , H01S3/1118 , H01S3/1616 , H01S3/163 , H01S3/1631 , H01S2301/20 , H01S3/106
Abstract: 本发明公开一种产生高空间强度对比度的飞秒涡旋光束的方法,包括搭建具有泵浦源、增益晶体、可饱和吸收镜和输出耦合镜的激光传输腔体,基于半导体可饱和吸收镜(SESAM)锁模产生高阶飞秒厄米高斯光束,在腔外利用柱透镜模式转换器将其转换为高阶飞秒拉盖尔高斯光束,即飞秒涡旋光束。本发明产生的飞秒涡旋光束空间对比度高,解决了传统方法产生的宽带涡旋光束空间对比度低的问题;同时实现拓扑荷数可调。
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公开(公告)号:CN106342191B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201218002787.7
申请日:2012-07-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种时间光谱编码测量长脉冲精细结构的方法,采用如下步骤实施:步骤一:将待测长脉冲激光器与ICF驱动器中的飞秒激光器同步,使所述待测长脉冲激光器和飞秒激光器发射脉冲的时间同步;步骤二:飞秒激光器产生飞秒脉冲,并将所述飞秒脉冲发射至超连续产生装置,产生光谱宽度为数百纳米的超连续白光,并将所产生的超连续白光发射至光栅展宽器;步骤三:所述光栅展宽器产生脉宽与待测长脉冲激光器产生的待测长脉冲相当的宽带线性啁啾脉冲;步骤四:将所述宽带线性啁啾脉冲和待测长脉冲以一定的非共线角入射到非线性晶体中,在所述非线性晶体中进行和频,将产生的和频脉冲发射至光谱仪测量和频脉冲光谱;步骤五:计算待测长脉冲的时域结构。
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公开(公告)号:CN104089710A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410369996.3
申请日:2014-07-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00 , G06T3/0087 , G06T5/002
Abstract: 一种时空分辨的远场脉冲信噪比测量方法及装置,该装置包括平凸柱透镜、相关晶体、平凸圆透镜和信号接收系统,该信号接收系统依次包括光纤阵列、光电倍增管和数字示波器,该方法为:聚焦系统将待测光一维(x维度)聚焦至非线性晶体前表面;远场待测光束与取样光束在非线性晶体的两个横向空间维度(x-y)分别进行空间域和时间域的互相关作用;时空互相关产生沿空间分布的二维相关信号;成像系统将相关信号两维成像至接收系统探测面;信号接收系统高动态地测量相关信号x和y维度的强度分布。本发明可以测量具有时空耦合特性的噪声并能够甄别噪声的具体来源,适用于测量和研究高峰值功率激光的远场脉冲信噪比。
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公开(公告)号:CN102570270A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210018530.X
申请日:2012-01-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01S3/098 , H01S3/0941
CPC classification number: H01S3/0811 , H01S3/0805 , H01S3/09415 , H01S3/1118
Abstract: 一种中红外飞秒锁模激光器,包括沿激光二极管输出的泵浦光束方向依次设置的准直镜、聚焦镜、输入球面镜、激光介质、球面高反镜,在输入球面镜、球面高反镜、球面高反聚焦镜、输出耦合镜和石墨烯锁模元件构成的五镜激光谐振腔中的激光经输入球面镜反射到球面高反聚焦镜上后聚焦到石墨烯锁模元件,然后沿原路返回,依次再经过球面高反聚焦镜、输入球面镜、激光晶体、球面高反镜,并由球面高反镜偏转反射到色散补偿棱镜对,通过狭缝从输出耦合镜输出。本发明采用CVD方法生长的石墨烯转移到对于激光波长的高反射镜上,利用惰性气体保护,在中红外波段实现稳定的锁模激光脉冲输出,激光器调整简单、制备廉价,容易实现单层(非饱和损耗小)。
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公开(公告)号:CN102323238A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110327127.0
申请日:2011-10-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种中红外波长材料折射率的测量装置,包括激光二极管、光束整形装置、输入镜、激光晶体、球面高反镜、棱镜对、狭缝、输出耦合镜、法拉第隔离器、半透半反镜、可调光阑、精密旋转台、光谱仪和双通道功率计构成,和一种中红外波长材料折射率的测量方法,实现了待测材料在宽光谱范围内不同中红外波长下折射率的直接测量,解决了目前材料在中红外波长折射率难于测量的问题,同时测量过程简便易行,大大简化了折射率测量过程,降低了测量成本。
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公开(公告)号:CN119480160A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411665249.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 上海交通大学 , 中国科学院物理研究所 , 中国人民大学
Abstract: 本发明提供了常温聚变靶组件、激光聚变反应堆系统及激光聚变发电方法,本发明的聚变靶组件包括一对共轴且锥顶相对的压缩锥体,压缩锥体中装填常温硼氘化锂球冠靶,还包括点火锥体,且在点火锥体的锥尖端套设有磁场线圈;本发明的光聚变发电方法为利用压缩激光驱动球冠靶发生向心内爆,在球心附近对撞形成具有陡峭边缘的高密度等容等离子体,对撞等离子体在点火激光的驱动下发生造氚反应和聚变点火燃烧,高重频聚变释放的能量被热力学系统转换成平稳输出的电能;本发明还提供了一种高重频、低成本、低放射性的激光核聚变反应堆系统。
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公开(公告)号:CN113758678B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110901510.6
申请日:2021-08-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种测试单次互相关器动态范围的方法及装置。该方法将强而窄的飞秒光束与弱而宽的连续激光束合成起来构造出已知超高空间对比度的光束;在时空编码机制下,合成光束可等价为超高时域对比度的待测脉冲;其中强而窄的飞秒光束可测试由强激光损伤决定的测量上限,弱而宽的连续光束可测试由单光子探测决定的测量下限,测量上限和测量下限确定了互相关器的动态范围。该方法简洁灵活,不受待测光源本身对比度的限制,可测试单次互相关器的动态范围极限能力。
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公开(公告)号:CN106410577B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610910788.9
申请日:2016-10-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种温度和波长不敏感光参量啁啾脉冲放大器,由泵浦光路、信号光路和放大器构成,泵浦光路包括掺钕钒酸钇再生放大器、掺钕钇铝石榴石放大器、第一像传递系统和倍频晶体;信号光路包括钛宝石再生放大器,脉冲展宽器和脉冲压缩器;放大器是非线性晶体放大器。特点在于:所述的啁啾信号光束与所述的泵浦光束以大于5°的非共线角度入射到所述的非线性晶体放大器;通过第一光栅的刻线数的优化,对所述的信号光束的角色散修饰。本发明具有光参量啁啾脉冲放大器对于温度和波长均不敏感的优点,为同时提升超短超强激光系统的峰值功率和平均功率铺平了道路。
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公开(公告)号:CN104051945B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410135997.1
申请日:2014-04-04
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: H01S3/10023 , G02F1/39 , G02F2001/392 , G02F2201/30 , G02F2203/26 , H01S3/0057 , H01S3/10084
Abstract: 本发明属于激光技术领域,具体为一种采用空间啁啾修饰的注入光束实现光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除的方法,该方法主要由空间啁啾修饰的注入光束产生、光参量放大、时空啁啾卸载和空间滤波四个步骤组成:通过引入空间啁啾对注入信号光束进行修饰,使得信号和光参量放大过程产生的各种噪声在输出端具有不同的时空分布特性;噪声光场的时空分布发生耦合,因而可由空间滤波器件等效时域滤波窗口,实现噪声的有效滤除。本方法对于光参量啁啾脉冲放大过程中的常见噪声,包括参量超荧光、泵浦噪声转移以及光学元件端面反射引起的预脉冲等,均具有良好的滤除效果;且空间滤波属于线性滤波,该滤波过程不损失主脉冲能量,可用于超高信噪比高功率超短激光脉冲系统。
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