惯性约束聚变装置中基于光克尔效应的径向光束匀滑方法

    公开(公告)号:CN105259662A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510779408.8

    申请日:2015-11-13

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本发明涉及一种惯性约束聚变装置中基于光克尔效应的径向光束匀滑方法及其匀滑装置。该方法是在激光驱动惯性约束聚变装置光传输链中,加入一基于光克尔效应的径向光束匀滑装置,并利用光克尔介质和匀滑装置中的周期性高斯脉冲相互作用产生的周期性球面位相调制,以对惯性约束聚变装置光传输链中的激光光束透射波前进行周期性调制,实时改变其远场焦斑的尺寸,实现快速变焦;快速变焦进一步引起远场散斑的径向扫动,实现激光光束远场焦斑在径向方向上的匀滑,最终在较短的积分时间内提高激光光束远场辐照的均匀性,即改善其对靶面辐照的均匀性。

    基于光声效应稳定光泵气体THz激光器输出的方法

    公开(公告)号:CN104767114A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510188070.9

    申请日:2015-04-20

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: H01S3/137

    摘要: 本发明涉及一种基于光声效应稳定光泵气体THz激光器输出的方法及实现该方法的稳频装置,属于THz激光器技术领域。该方法在THz激光器基础上添加一光声探测装置;用添加的光声探测装置探测其工作物质吸收泵浦激光所产生的光声信号;由光声信号的变化情况,利用计算机反馈控制系统来控制泵浦激光器和THz激光器腔内的压电陶瓷,以便调节泵浦激光源和THz激光器谐振腔的腔长,从而实现泵浦激光源输出激光的稳定,进而实现THz激光输出功率和输出频率的稳定。该方法和稳频装置能使光泵气体THz激光器输出功率和频率具有更高的稳频精度、更快的响应速度,尤其适合于光泵气体THz激光系统。

    基于M2因子和光闪烁指数确定大气湍流参数方法及装置

    公开(公告)号:CN101980056A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010533777.6

    申请日:2010-11-06

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种基于测量M2因子和光闪烁指数来确定大气湍流参数的方法及其实验装置,属于空间激光通信领域。该方法是先将激光器发出的高斯光束经过光学发射天线准直扩束后发射,使发射出的高斯准直光束通过大气湍流再被光学接收天线接收;然后将接收到的光束分成两束,一束通过M2因子测量仪,另一束通过光闪烁测量仪;最后利用测得的M2因子和光闪烁指数来确定大气湍流参数。实现上述方法的实验装置包括激光器,光学发射天线,光学接收天线,分束器,M2因子测量仪,光闪烁测量仪,数据处理器。本发明的方法及其实验装置不仅能确定大气湍流折射率结构常数和大气湍流内尺度参数,且实验装置结构简单,操作测量方便。

    用于啁啾脉冲放大光谱整形的介质膜结构反射镜

    公开(公告)号:CN101140332A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710049516.5

    申请日:2007-07-13

    IPC分类号: G02B5/08 H01S3/00

    摘要: 本发明涉及一种啁啾脉冲放大光谱整形介质膜结构反射镜。该反射镜包括透明基板,高反射膜系,微浮雕结构,外层保护层;高反射膜系由多层介质膜交替构成,其高折射率膜层与低折射率膜层均与微浮雕结构紧密搭界;微浮雕结构可为多种性状:或微镜高透膜系结构,或空气介质结构,或玻璃浮雕结构,或其他透明介质如半导体结构。当平面波结构的高功率激光啁啾脉冲垂直入射到该反射镜上,光通过高反射膜系,微浮雕结构,剩余光全部透过透明基板到反射镜背后;反射光强分布则调制到所需光谱分布结构。本发明反射镜可插入到放大器链路的任何地方,其整形光谱色散分辨本领可达一埃,幅度调制在保证相位不变的条件下超过60%,可用于拍瓦(PW)装置上。

    一种用于极化转换和波前调控的THz宽带可切换超表面

    公开(公告)号:CN113131218B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110336534.1

    申请日:2021-03-29

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 一种用于极化转换和波前调控的THz宽带可切换超表面。该超表面由六层组成,从底层到顶层依次为:第一层为金属层,第二层为介质层,第三层为金属谐振结构,第四层为二氧化钒薄膜,第五层为与第二层相同的介质层,第六层为二氧化钒谐振结构。当二氧化钒为金属态时,二氧化钒薄膜层‑介质层‑二氧化钒谐振结构可形成类法布里‑珀罗腔,实现THz波极化转换。当二氧化钒为绝缘态时,金属层‑介质层‑金属谐振结构可激发电谐振和磁谐振,从而通过改变金属谐振结构的几何参数可得到多个不同相位的单元结构,再通过对相位分布进行排列,实现在宽带范围内的波前调控。两种功能的切换可通过光、电压或温度调控二氧化钒的电导率实现。

    全波段强磁响应宽频带负磁导率超材料

    公开(公告)号:CN109861004B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910034941.X

    申请日:2019-01-15

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: H01Q15/00 G02B1/00

    摘要: 本发明公开了一种适用于全波段的强磁谐振单层超材料。该单层超材料由孔状结构基底和附着在基底孔处的良导体金属谐振结构构成。当电磁波垂直入射时,磁场分量直接激励超材料的磁谐振,从而在谐振频率附近获得很高的正磁导率和负磁导率。本发明具有在相同结构形式下,仅通过调节该超材料的结构参数,在微波、太赫兹波和光波段均可实现直接激发强磁响应。该超材料具有结构简单、加工方便、厚度薄和体积小等优势,可应用于负折射率超材料的设计等领域。

    一种薄管激光光束质量主动补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN110649454A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910862514.0

    申请日:2019-09-12

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: H01S3/086 H01S3/08 H01S3/00

    摘要: 本发明公开了一种薄管激光光束质量主动补偿方法及装置,包括环形边缘驱动变形镜、探测器和控制处理器。环形边缘驱动变形镜是一种具有中空结构的变形镜,其驱动单元排布于变形镜通光口径外,通过驱动单元的位移来改变通光口径内的镜面面形,进而实现对入射光束波前畸变的校正。本发明所述薄管激光光束质量主动补偿方法及装置包括由环形边缘驱动变形镜、探测器和控制处理器构成的闭环控制系统,以实现对大遮拦比环形激光低阶波前畸变的校正。

    一种基于二氧化钒和法布里-珀罗腔的宽带可调吸收器

    公开(公告)号:CN112684648B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011358644.X

    申请日:2020-11-27

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G02F1/17 H01Q17/00

    摘要: 一种基于二氧化钒和法布里‑珀罗腔的宽带可调吸收器。该吸收器由四层结构组成,从底层到顶层依次为:第一层为金属层,第二层为介质层,第三层为二氧化钒谐振结构,第四层为与第二层相同的介质层。第四层介质层与第三层二氧化钒谐振结构形成的法布里‑珀罗腔可有效提升吸收器与自由空间之间的阻抗匹配,并激励出一个新的吸收峰,从而可实现所述吸收器吸收频带的有效拓宽。所述吸收器包含四种谐振模式:偶极子谐振、相邻二氧化钒谐振结构单元之间的耦合、金属层‑介质层‑二氧化钒谐振结构形成的法布里‑珀罗腔谐振,以及顶层介质层和二氧化钒谐振结构形成的法布里‑珀罗腔谐振。通过光控、电控或温控可动态调谐二氧化钒的电导率,从而实现吸收器吸收率的动态调控。

    一种平面光学元件表面质量快速检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN109975319B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201910206959.3

    申请日:2019-03-18

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种平面光学元件表面质量快速检测装置及其方法,包括:光电探测器1,与分束镜结合置于探测光路中,以测量入射光能量;光电探测器2,固定在积分球内探测孔处,以测量散射光能量;二维旋转系统,用于固定待测元件,并且安装于XY导轨上,以实现待测元件的多轴联动。本发明的测量原理是:由激光光源发射的探测光束依次穿过分束镜、激光扩束器、高反射镜,经积分球入射孔投射到被测元件上,形成散射光;所述散射光的镜面部分经积分球出射孔/样品孔离开积分球,由光收集器收集;所述散射光的漫散射部分在积分球内多次反射形成均匀光,由光电探测器2测量。根据本发明的检测装置可实现平面光学元件表面疵病级数的快速检测。

    一种基于二氧化钒和法布里-珀罗腔的宽带可调吸收器

    公开(公告)号:CN112684648A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011358644.X

    申请日:2020-11-27

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G02F1/17 H01Q17/00

    摘要: 一种基于二氧化钒和法布里‑珀罗腔的宽带可调吸收器。该吸收器由四层结构组成,从底层到顶层依次为:第一层为金属层,第二层为介质层,第三层为二氧化钒谐振结构,第四层为与第二层相同的介质层。第四层介质层与第三层二氧化钒谐振结构形成的法布里‑珀罗腔可有效提升吸收器与自由空间之间的阻抗匹配,并激励出一个新的吸收峰,从而可实现所述吸收器吸收频带的有效拓宽。所述吸收器包含四种谐振模式:偶极子谐振、相邻二氧化钒谐振结构单元之间的耦合、金属层‑介质层‑二氧化钒谐振结构形成的法布里‑珀罗腔谐振,以及顶层介质层和二氧化钒谐振结构形成的法布里‑珀罗腔谐振。通过光控、电控或温控可动态调谐二氧化钒的电导率,从而实现吸收器吸收率的动态调控。