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公开(公告)号:CN108444606A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810284498.7
申请日:2018-04-02
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的脉冲信号复制器,包括单模光纤,该单模光纤包括输入耦合段和输出耦合段,输入耦合段和输出耦合段之间具有交替连接的信号复制段和连接耦合段,输入耦合段的后端与第一个信号复制段的前端耦合,所述输出耦合段的前端与最后一个信号复制段的后端耦合;所述信号复制段包括相互独立的传输部和延迟部,第N个信号复制段中,延迟部的长度比传输部的长度长2N-1vt0。采用以上结构,能够将单个光脉冲信号进行经过复制变成光学特性相同的多个光脉冲信号,从而降低了在传输及记录过程中引入的噪声,提高了所测信号的信噪比和动态范围,并且,在光信号能量较大时,能够有效减少非线性效应的影响。
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公开(公告)号:CN108418633A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810428206.2
申请日:2018-05-07
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/524 , H04B10/61 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种瞬态脉冲电信号光纤传输系统,包括依次连接的脉冲光信号生成模块、第一光纤耦合器、电信号转换模块、信号处理器和记录模块,所述电信号转换模块包括第一马赫增德尔调制器、第二马赫增德尔调制器、功分器和延时部件,所述功分器分别与第一马赫增德尔调制器和第二马赫增德尔调制器连接,所述光纤延时部件设置在第二马赫增德尔调制器和信号处理器之间。采用本发明提供的瞬态脉冲电信号光纤传输系统,设计巧妙,结构新颖,易于实现,利用该系统能够在强电磁环境下进行电信号传输,不仅能够具有较高的带宽、较大的动态范围,同时可以避免记录系统被损坏的风险,多路合成一路可以节省记录系统的成本。
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公开(公告)号:CN107450132A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710763715.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B6/42
CPC classification number: G02B6/4204 , G02B6/4249
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传像束的高时间分辨光学成像系统,包括光纤传像束总成、光学条纹相机、入射成像透镜和出射成像透镜,光纤传像束总成位于入射成像透镜和出射成像透镜之间,出射成像透镜位于光纤传像束总成和光学条纹相机之间;光纤传像束总成包括入射端头、出射端头和m组光纤束,各组光纤束的长度各不相同;每组光纤束的纤芯的入射端分别呈一维或二维均匀分布在入射端头的端面上;每组光纤束的纤芯的出射端均呈一维均匀分布出射端头的端面上。采用本发明提供的基于光纤传像束的高时间分辨光学成像系统,结构新颖,易于实现,具有非常高的时间分辨率及较高的二维空间分辨能力,同时整个系统具有大的探测面积,适用范围广。
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公开(公告)号:CN107421721A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710796892.4
申请日:2017-09-06
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于散射板的散射光收光系统透过率标定装置,包括标定光源、光纤、聚焦镜头、散射板、监视测量系统、m个散射光收光系统和m个标定测量装置;所述光纤位于标定光源和聚焦镜头之间,所述聚焦镜头位于光纤和散射板之间,所述监视测量系统和各个散射光收光系统沿散射板的法线方向呈余弦分布在散射板靠近聚焦镜头的一侧,各个所述标定测量装置分别位于对应散射光收光系统远离散射板的一侧。采用以上结构,不仅实现了大口径全光班标定,提高了透过率标定精度,而且利用散射板空间分布特性简化了标定光路,大大降低了光路调试难度,还实现了不同角度多套散射光收光系统的同时标定,大幅提高了标定效率。
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公开(公告)号:CN106128514B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201610488859.0
申请日:2016-06-27
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种激光聚变靶丸物态信息多轴测量系统包括球形靶和诊断光路,球形靶包括球形靶丸和端部嵌入该球形靶丸内的锥筒,锥筒端部设有反射棱台,该反射棱台具有至少4个沿该反射棱台周向对称分布的反射面;诊断光路包括线成像VISAR模块和混合模块,线成像VISAR模块将由球形靶反射的反射光分成两个支路,混合模块将每个支路的反射光分成2束,交叉旋转两两合束后分别通过两台狭缝方向相互垂直的条纹相机成像。本发明能够实现靶丸内表面不同方向点的探测与诊断,减少了条纹相机的使用,节省了实验成本,具有操作性强、时空分辨率高、可成像等优点。
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公开(公告)号:CN106814369A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710093152.4
申请日:2017-02-21
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC classification number: G01S17/58 , G01S7/4818
Abstract: 本发明公开了一种成像型任意反射面速度干涉仪的成像及照明光路结构,包括成像模块、传像模块和安装组件,所述成像模块和传像模块用于照明激光入射和对被测靶面成像,所述安装组件用于与靶室连接;所述传像模块包括传像束前耦合镜头、传像束后耦合镜头、光纤传像束和用于调节该光纤传像束前端姿态的调节组件,所述光纤传像束的前后两端分别与传像束前耦合镜头和传像束后耦合镜头连接。采用以上结构,结构新颖,紧凑小巧,便于移动,照明光路无需调节即可与成像光路对接,大大简化了VISAR系统调节过程,并且,通过调节组件能够快速、便捷、灵活地调节光纤传像束前端姿态,改变光路指向和位置,具有极高的实用性。
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公开(公告)号:CN110837201B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN201911179842.7
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种高时间分辨率分幅照相系统,包括成像光路和记录光路,所述成像光路包括第一透镜、分束镜、台阶反射镜和半导体器件,所述台阶反射镜的反射面上具有若干级台阶,任意两级台阶的厚度均不相同,所述半导体器件远离分束镜的一侧表面镀有金属反射膜。采用以上技术方案的高时间分辨率分幅照相系统,实现了对X射线二维空间分布的高时间分辨多幅照相,具有目前传统X射线分幅相机不可达到的高时间分辨能力。
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公开(公告)号:CN110057789B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN201910427106.2
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/63 , G01N21/71 , G01N23/227
Abstract: 本发明涉及一种提升激光加载冲击波速度稳定性的结构靶,属于材料高压特性技术领域,包括烧蚀层、阻挡层和样品层,烧蚀层面向诊断孔设置,阻挡层位于烧蚀层上方,用于屏蔽高能光子与电子的预热,所述阻挡层包括间隔设置的Au膜层和间隔层,所述间隔层的材质与烧蚀层的材质相同,样品层位于阻挡层上方,且样品层与阻挡层之间设有基底层,本发明将Au膜层和间隔层间隔设置以形成阻挡层,冲击波在阻挡层中来回反射迅速平滑Au膜层带来的速度变化,既能达到实现稳定冲击波输出的目的,又能兼顾对预热屏蔽的要求,适用于包含激光直接驱动和黑腔间接驱动等多种激光加载方式,具有较宽广的适用性。
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公开(公告)号:CN110346889B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910740899.3
申请日:2019-08-12
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B6/46
Abstract: 一种光纤夹具与光纤调试设备,用于将基准光信号传输至光纤调试设备的光信号输入部,包括呈帽形结构的本体(1),所述的本体(1)的侧壁上沿周向设置有多个固定部(11),所述的本体(1)的端部设置有中心孔(18),所述的本体(1)的侧方设置有固定台(12),所述的固定台(12)上设置有光纤固定座(13)以及光纤固定座调节单元(19),所述的光纤固定座(13)上设置有光纤导向单元(10),所述的光纤导向单元(10)呈L形从中心孔(18)进入光纤调试设备的光信号输入部。本发明结构较简单、定位精确,可以直接固定于设备上,大大减小了光纤到设备(狭缝)的距离。
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公开(公告)号:CN108667426B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201810750349.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H02S50/15
Abstract: 本发明公开了一种应用于光伏器件的载流子动力学过程测量装置,包括分光镜、第一光学参量放大器、第二光学参量放大器、泵浦光处理模块、激发光处理模块、光伏器件和测量模块;一束超短脉冲激光由分光镜分为两束,其中一束超短脉冲激光由第一光学参量放大器转化为一束可见光波段的泵浦光,该束泵浦光由泵浦光处理模块进行延时、衰减和偏振处理后聚焦到光伏器件上,另外一束超短脉冲激光由第二光学参量放大器转化为一束近红外波段的激发光,该束激发光由激发光处理模块进行降频、衰减和偏振处理后聚焦到光伏器件上。采用本发明的装置,能实现电荷俘获动力学过程的测量,具有时间分辨率高、可调谐、适用范围广等优点。
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