一种超快激光输出脉冲时间调控的方法和装置

    公开(公告)号:CN114552353B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210069954.2

    申请日:2022-01-21

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超快激光输出脉冲时间调控的方法和装置。本发明采用第一光电探测器获取重复频率为MHz‑百MHz的第一探测器信号,输入到第一时钟控制器中,获取KHz放大器及之前部分所需的同步时钟信号;第二光电探测器获取重复频率为KHz量级的第二探测器信号,输入到第二时钟控制器中,获取KHz放大器之后部分所需的同步时钟信号,第二时钟控制器对第二探测器信号分频获得所需的nHz量级的输出信号,外部触发给第二时钟控制器提供外部触发信号;利用KHz放大器产生的激光脉冲信号作为时钟控制器的基准时钟输入,使用多个时钟控制器,利用外部触发控制各个通道的分频延时,得到精度为ms量级的外部信号控制激光系统出光,从而实现获得精准出光时刻的目标。

    一种利用啁啾脉冲测量激光对比度的系统及方法

    公开(公告)号:CN116592996A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310545119.6

    申请日:2023-05-15

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用啁啾脉冲测量激光对比度的系统及方法,包括准直分束装置、主激光能量调谐器、等离子体产生装置、探测光延时调整装置、探测光光谱展宽装置和监测装置;激光脉冲经所述准直分束装置分为两束光,其中一束为主激光,另一束为探测光;所述主激光经所述主激光能量调谐器,进入所述等离子体产生装置产生等离子体后,主激光返回至回光监测相机;所述探测光经进入所述探测光延时调整装置,经所述探测光光谱展宽装置变为啁啾脉冲,然后穿过所述等离子体产生装置,携所述等离子体中的信息,进入所述监测装置。

    一种低重频激光自准直装置及其准直方法

    公开(公告)号:CN113156654B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110472051.4

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种低重频激光自准直装置及其准直方法。本发明在自准直系统的激光器与第一自动控制镜片之间置入参考光系统,在得到参考光的光斑的初始位置数据后,在自准直系统加入自准直调节元件;通过观察剩下的参考光在第一探测器和第二探测器上的光斑位置数据来调节第一自动控制镜片和第二自动控制镜片,使参考光指向性实时控制,且参考光的传输不影响激光器输出的激光传输,因此当需要使用激光到应用终端时,能够矫正因传输过程以及终端的不稳定性带来的激光偏离;并且由于自准直系统的准直数据来自于参考光,因此不受激光重频限制。

    一种激光放大系统保护装置及其保护方法

    公开(公告)号:CN113097839B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110342448.1

    申请日:2021-03-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光放大系统保护装置及其保护方法。本发明在放大器组的水冷系统上安装相应的水流计和温度计,在洁净间中设置温度计和湿度计,通过开关控制器判断水冷系统和洁净间环境是否正常,当不正常时开关控制器输出触发信号关闭机械开关,保护放大器组和CPA激光系统;将真空计连接至真空计控制器,真空计控制器判断压缩器所在的真空腔体是否满足真空条件,当不满足真空条件时,则真空计控制器输出触发信号至泵浦源的内置开关控制器,关闭内置开关,泵浦源将无法工作,但能够输出低功率激光至压缩器,由于功率低,所以压缩器安全,能够输出低功率激光给用户使用,并有效防止在压缩器真空度不够高的情况下,高能激光误操作进入压缩器的情况。

    一种低重频激光自准直装置及其准直方法

    公开(公告)号:CN113156654A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110472051.4

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种低重频激光自准直装置及其准直方法。本发明在自准直系统的激光器与第一自动控制镜片之间置入参考光系统,在得到参考光的光斑的初始位置数据后,在自准直系统加入自准直调节元件;通过观察剩下的参考光在第一探测器和第二探测器上的光斑位置数据来调节第一自动控制镜片和第二自动控制镜片,使参考光指向性实时控制,且参考光的传输不影响激光器输出的激光传输,因此当需要使用激光到应用终端时,能够矫正因传输过程以及终端的不稳定性带来的激光偏离;并且由于自准直系统的准直数据来自于参考光,因此不受激光重频限制。

    一种重频啁啾脉冲放大激光双压缩输出装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN113078540A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110294795.1

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种重频啁啾脉冲放大激光双压缩输出装置及其实现方法。本发明在CPA系统中加入选择性折返器和分光器,将展宽器置入选择性折返器中,选择性折返器将不同时间的脉冲在空间上分开,并且通过分光器将脉冲分别传输至两个压缩器;选择性折返器利用法拉第旋转器和半波片对正向传输和反向传输脉冲的偏振状态影响不同,从而控制正反传输脉冲的偏振状态;第一脉冲正反两次经过展宽器进行展宽,因此脉冲的宽度更长,适合更高能量放大;第二脉冲经过一次展宽器展宽,脉冲宽度相对较短,适合低能放大,第一压缩器的双光栅间距较短,能够减小光栅尺寸,降低成本,从而实现将一套CPA系统同时输入到多个靶场使用,提高激光的使用率。

    一种重频啁啾脉冲放大激光时域分光系统及其分光方法

    公开(公告)号:CN110783807B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910926298.1

    申请日:2019-09-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种重频啁啾脉冲放大激光时域分光系统及其分光方法。本发明采用分光装置,通过改变分光装置中普克尔盒的电压状态,改变激光脉冲的偏振状态,从而分成交替输出第一光束和第二光束,实现时域分光;并结合第一和第二全能量衰减器使两路激光可自行调节能量;本发明的重频啁啾脉冲放大激光时域分光系统在保持峰值功率不变的情况下,能够同时输入到多个靶场使用,极大提高激光的使用率和机时;本发明的分光装置可作为回光隔离系统,有效隔离打靶造成的回光,极大保护激光系统。

    一种基于等离子体透镜的激光离子加速系统及其加速方法

    公开(公告)号:CN104349569B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201410596887.5

    申请日:2014-10-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体透镜的激光离子加速系统及其加速方法。本发明的激光离子加速系统包括:激光脉冲以及靶;其中,激光脉冲包括激光主脉冲和激光预脉冲;靶沿激光脉冲的传播方向包括透镜部分和加速部分。本发明利用激光预脉冲与透镜部分相互作用产生临界密度等离子体,相对论强度激光主脉冲与临界密度等离子体相互作用,产生等离子体透镜并对激光主脉冲进行整形,提高激光主脉冲的峰值光强以及对比度,满足光压加速条件,激光主脉冲与加速部分相互作用,从而有效的实现离子束流加速的增强,提高离子束流能量和能散等参数。

    一种激光脉冲开关装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN105186279A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510642183.1

    申请日:2015-09-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光脉冲开关装置及其控制方法。本发明通过在普克尔盒后和多通放大器组后分别放置第一和第二开关,形成2级开关的单发系统,并通过激光同步信号输入至延迟器产生单脉冲的触发信号,控制第一开关只打开一次,实现激光脉冲单发激射;第一开关实现快速选择1个激光脉冲通过,第二开关起到阻挡光的作用;开关的口径和开关的速度分别由2个开关实现,减小对快速第一开关口径以及大口径第二开关速度的要求;本发明未在泵浦光路上做任何改动,因此不会改变泵浦激光脉冲的热效应、光束质量等,从而保证整个激光器的质量不会改变;在后续的靶场不需要激光脉冲时,能保证多通放大组中的高能量激光脉冲的能量不会累积造成热效应等问题。

    一种基于等离子体透镜的激光离子加速系统及其加速方法

    公开(公告)号:CN104349569A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410596887.5

    申请日:2014-10-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体透镜的激光离子加速系统及其加速方法。本发明的激光离子加速系统包括:激光脉冲以及靶;其中,激光脉冲包括激光主脉冲和激光预脉冲;靶沿激光脉冲的传播方向包括透镜部分和加速部分。本发明利用激光预脉冲与透镜部分相互作用产生临界密度等离子体,相对论强度激光主脉冲与临界密度等离子体相互作用,产生等离子体透镜并对激光主脉冲进行整形,提高激光主脉冲的峰值光强以及对比度,满足光压加速条件,激光主脉冲与加速部分相互作用,从而有效的实现离子束流加速的增强,提高离子束流能量和能散等参数。

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