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公开(公告)号:CN107046219B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN201710253310.8
申请日:2017-04-18
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Inventor: 康民强 , 张帆 , 李剑彬 , 向详军 , 曾小明 , 郭仪 , 张崑 , 董一方 , 黄醒 , 严雄伟 , 王振国 , 郑建刚 , 粟敬钦 , 朱启华 , 邓颖 , 陈良明 , 黄小军 , 周凯南
Abstract: 本发明涉及一种啁啾体布拉格光栅冷却系统及冷却方法,属于光学元件温控技术领域,所述冷却系统包括冷却主板、位于空腔内的2个导流板和盖板,所述冷却主板的内部设有用于容纳啁啾体布拉格光栅的空腔,所述2个导流板将所述空腔依次分隔为第一腔、冷却腔和第二腔,所述导流板上沿着啁啾体布拉格光栅的长度方向设有导流缝,所述冷却主板上设有注水口及出水口,本发明通过在冷却主板内部设置空腔,将啁啾体布拉格光栅置于空腔内进行冷却,并用盖板和侧板进行密封,结构紧凑,成本低,同时,利用导流板将空腔分隔成3个腔,鉴于啁啾体布拉格光栅为长方体结构,利用导流缝将冷却水整形成均匀的长条水流,增强冷却均匀性,提高冷却效率。
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公开(公告)号:CN111948871B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010829468.7
申请日:2020-08-18
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02F1/39
Abstract: 本发明涉及一种泵浦光和信号光共用的多程放大系统,属于高功率激光系统技术领域,小能量激光脉冲注入多程放大系统并经反转器完成双程放大,双程放大后的激光脉冲由第一反射元件导出多程放大系统,通过倍频后作为信号光OPA放大级的泵浦光,泵浦光对信号光泵浦完成信号光的OPA放大,放大后的信号光注入多程放大系统进行CPA放大,本发明泵浦光与信号光共用多程放大系统,在大能量信号光注入并提取放大系统大部分能量输出之前,利用前两程放大将小能量激光脉冲放大较高的倍数并作为信号光OPA放大级的大能量泵浦光,信号光利用放大系统的后级单程放大实现千焦耳级能量输出,既提高了信号光的信噪比,又能够有效提高能量利用率,提高多程放大系统的性价比。
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公开(公告)号:CN107046219A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710253310.8
申请日:2017-04-18
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Inventor: 康民强 , 张帆 , 李剑彬 , 向详军 , 曾小明 , 郭仪 , 张崑 , 董一方 , 黄醒 , 严雄伟 , 王振国 , 郑建刚 , 粟敬钦 , 朱启华 , 邓颖 , 陈良明 , 黄小军 , 周凯南
CPC classification number: H01S3/0407 , H01S5/02423
Abstract: 本发明涉及一种啁啾体布拉格光栅冷却系统及冷却方法,属于光学元件温控技术领域,所述冷却系统包括冷却主板、位于空腔内的2个导流板和盖板,所述冷却主板的内部设有用于容纳啁啾体布拉格光栅的空腔,所述2个导流板将所述空腔依次分隔为第一腔、冷却腔和第二腔,所述导流板上沿着啁啾体布拉格光栅的长度方向设有导流缝,所述冷却主板上设有注水口及出水口,本发明通过在冷却主板内部设置空腔,将啁啾体布拉格光栅置于空腔内进行冷却,并用盖板和侧板进行密封,结构紧凑,成本低,同时,利用导流板将空腔分隔成3个腔,鉴于啁啾体布拉格光栅为长方体结构,利用导流缝将冷却水整形成均匀的长条水流,增强冷却均匀性,提高冷却效率。
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公开(公告)号:CN105071209A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510426495.9
申请日:2015-07-21
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明提供了一种超短脉冲激光系统压缩器调试方法。所述的调试方法包括如下内容:利用半透半反镜将振荡器输出的部分激光导出作为参考光,将该参考光与经过全系统的主激光导入同一个光谱仪产生干涉图案,此干涉图案中的亮纹及暗纹为谱域及空域综合等相位线,利用该等相位线的形状能够直观地判断剩余的二、三阶色散,调整压缩器平行光栅对的光栅间距及旋转角度,使等相位线变平、变宽,获得超短脉冲激光输出。利用本发明的方法可以直观、简便地对大型超短脉冲激光系统的压缩器进行调试。
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公开(公告)号:CN101820130A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010137464.9
申请日:2010-04-01
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明公开了一种非共线单次啁啾脉冲光参量放大系统的调整方法。所述调整方法将主激光分成两束并以一定夹角入射到晶体上产生自倍频光和和频光,通过观察和频光的强度并测量和频光的光谱,以一种简单快速的方式确定非共线啁啾脉冲光参量放大系统中非线性晶体的角度和泵浦光的传输方向。本发明的非共线单次啁啾脉冲光参量放大系统的调整方法,不仅适用于啁啾脉冲光参量放大系统的调整,同时也适用于短脉冲光参量放大系统的调整。
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公开(公告)号:CN1713466A
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN200510020661.1
申请日:2005-03-31
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明提供了一种适用于应用啁啾脉冲放大技术的高功率超短脉冲激光装置的大口径掺钛蓝宝石晶体的包边方法。本发明的包边方法包括:热熔树脂材料的选择、包边材料活性热熔树脂与定量碳粉组合物的制备、晶体用金属腔体包覆固定、包覆材料加热、金属腔体灌注组合物。采用本发明的大口径掺钛蓝宝石晶体的包边方法,降低了ASE效应对激光放大的影响,使掺钛蓝宝石晶体固体激光装置的峰值功率得到改善。
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公开(公告)号:CN111600189A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010487767.7
申请日:2020-06-02
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明涉及一种基于超短脉冲光参量放大中的泵浦种子同步系统及方法,包括:分束器、正色散介质、负色散介质、第一非线性晶体、第二非线性晶体、第三非线性晶体、可变延时组件、分束片、多通道光谱仪和反馈控制回路;利用分束器、正色散介质和负色散介质得到正啁啾激光脉冲和负啁啾激光脉冲,然后利用泵浦激光在同一时刻对正啁啾激光脉冲和负啁啾激光脉冲不同的光谱元进行参量放大,采用多通道光谱仪记录第一波长和第二波长,最后反馈控制回路根据第一波长和第二波长,利用可变延时组件调节泵浦激光的光程,能够将泵浦激光与种子激光之间相对时间延迟锁定在几十飞秒的抖动范围内,实现泵浦种子同步,从而提高了光参量啁啾脉冲放大系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN109633856A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811591954.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC classification number: G02B7/182 , G02B27/62 , H01S3/0057
Abstract: 本发明涉及一种欧浮纳展宽器凹、凸面反射镜共轴的调试方法,属于激光技术领域,该方法利用投线仪发出两条同轴的投射线,其中第一条投射线投至衍射光栅上且与入射激光在衍射光栅上的入射点重合,第二条投射线投至凹面反射镜上,调整凹面反射镜和凸面反射镜的位置使第二条投射线与凹面反射镜的中心重合,凸面反射镜的反射光与第二条投射线重合,最后监测欧浮纳展宽器输出远场光斑,检查并调整凹面反射镜的位置,直至远场光斑为圆斑且为最小光斑,使用上述方法可实现欧浮纳展宽器的各元件工作姿态的快速调整,不但可在展宽器狭小空间内调装,而且精确可靠。
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公开(公告)号:CN106019764A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610516646.4
申请日:2016-07-05
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Inventor: 母杰 , 周凯南 , 曾小明 , 郭仪 , 王逍 , 左言磊 , 朱启华 , 周松 , 谢娜 , 王晓东 , 黄小军 , 吴朝辉 , 黄征 , 孙立 , 李庆 , 蒋东镔 , 粟敬钦
CPC classification number: G02F1/35 , G02F2001/3528 , H01S3/06741 , H01S3/06783
Abstract: 本发明提供了一种超连续谱的耦合控制装置及控制方法,从激光器输出的激光束经过调节单元后通过有楔角的反射镜产生反射光R1、反射光R2和透射光T1,反射光R1进入耦合模块产生超连续谱,根据透射光T1的近场和反射光R2的远场对调节单元进行一级控制,一级控制完成后根据超连续谱的信息对调节单元进行二级控制,通过控制调节单元改变反射光R1注入到耦合模块的指向,产生超连续谱。本发明能够解决由于风机气流、振动环境、机械应力等引起的超连续谱的动态漂移问题,实现超连续谱稳定输出。
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公开(公告)号:CN1996090A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610022241.1
申请日:2006-11-08
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明提供了一种用于消除拼接光栅错位误差的调整装置。本发明的调整装置包括激光远场监测部分和光栅位置调整部分,监测光经分光镜后分为透射和反射两束光,其中透射光经过三次平面反射镜反射后垂直入射到拼接光栅上,再原路返回到分光镜,然后经过透镜聚焦,由显微物镜放大,成象在ccd上;经分光镜后的反射光经两次平面反射镜反射,再经过小孔板,然后由透镜进行聚焦,最后由显微物镜放大,并成象在另一ccd上。本发明根据探测光的入射角度关系式改变探测光的角度,在实时监控两光栅面平行的条件下消除了拼接光栅之间的错位误差,调整装置结构简单,成本较低,可消除误差到环境噪声的精度范围。
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