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公开(公告)号:CN103365029B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310294274.1
申请日:2013-07-15
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明涉及到一种折叠物像拼接光栅脉冲压缩器及拼接状态诊断系统,该折叠物像拼接光栅脉冲压缩器包括有四组拼接光栅和两个折叠反射镜,四组所述的拼接光栅中第一组拼接光栅与第二组拼接光栅平行,第三组拼接光栅与第四组拼接光栅平行,两对平行拼接光栅上下对称分布;拼接状态诊断系统包括有两个监测光源和两个观察装置,每个监测光源各发出一个光束并分为两个监测光束,四个监测光束分别经四个拼接位置后被相应的观察装置接收并形成衍射光焦斑。本发明的压缩器和诊断系统缩小了压缩器体积,减少了拼接光栅的拼接偏差,并简化了拼接状态诊断系统。
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公开(公告)号:CN105157857A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510602067.7
申请日:2015-09-21
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及到一种超短脉冲时间同步的测量装置,该测量装置包括有光学延迟线、第一半透半反镜、第二半透半反镜、透镜、非线性晶体、小孔光阑、第一光电二极管、半波片、合束器、四分之一波片、偏振分束器、第二光电二极管、第三光电二极管和减法器;测量方法是采用光学互相关测量时间同步,即由第一光电二极管获得和频光信号的最大值,使两束待测超短脉冲初步达到时间同步;采取电学能量平衡法进一步提升时间同步测量精度,在初步时间同步的基础上,若减法器输出信号为0,则两束超短脉冲达到高精度时间同步。本发明的时间同步测量精度可达亚飞秒量级,能够用于皮秒、飞秒等超短脉冲激光的时间同步测量。
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公开(公告)号:CN102830500B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201210332483.6
申请日:2012-09-10
Applicant: 上海激光等离子体研究所
IPC: G02B27/28
Abstract: 一种用于激光系统的光束偏振旋转装置及偏振控制方法,该装置包括第一零相移反射镜、第二零相移反射镜和第三零相移反射镜,三块反射镜的中心构成一个等腰三角形的顶点,所述的第一零相移反射镜的反射面和第二零相移反射镜的反射面朝外且分别平分所述的等腰三角形的底角,所述的第三零相移反射镜与所述的第一零相移反射镜的中心和第二零相移反射镜的中心的连线的中垂线垂直,所述的第一零相移反射镜的中心和第二零相移反射镜的中心的连线构成该装置的参考光轴。本发明具有易于实现大口径、高损伤阈值、高信噪比等特点,能满足激光系统,尤其是大口径、超强、超短激光系统光束偏振控制的需求。
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公开(公告)号:CN102937513B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210435355.4
申请日:2012-11-05
Applicant: 上海激光等离子体研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及一种在线监测光栅三维角度扰动的方法,该方法包括如下步骤:第一步,建立针对待监测光栅的监测光路;第二步,建立远场探测单元;第三步,采集光栅三维角度扰动信息;第四步,光栅三维角度扰动监测;第五步,光栅三维角度扰动计算。本发明在线监测光栅三维角度扰动的方法可以实时监测光栅三维角度扰动方位角、俯仰角和面内角,并且监测精度可达到亚微弧度水平。
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公开(公告)号:CN101231382B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200810033886.4
申请日:2008-02-26
Applicant: 上海激光等离子体研究所
CPC classification number: G02B27/0944 , G01J3/1804 , G01J3/24 , G01J2003/1282 , G02B19/0023 , G02B19/0052 , G02B27/0927 , G02B27/0983 , H01S3/005
Abstract: 本发明涉及一种用于啁啾脉冲放大(CPA)系统的光谱调制整形装置。该装置包括成对称的CTSI光谱分解系统和CTSI光谱合成系统;包括由光阑与平面光谱调制反射镜构成的光谱调制系统。利用CTSI光谱分解系统将激光啁啾脉冲完全真实展开到光谱面;再利用光谱调制系统在像平面上进行光谱调制;然后利用CTSI光谱合成系统将调制后光谱无畸变的还原为调制后的啁啾脉冲,达到光谱调制整形目的。本发明所用光学元件易于加工,且具有结构紧凑,占用空间少,价格较低等特点;本装置还可根据需要设计为各种型式的光谱调制整形装置;本发明可对一般激光脉冲实现光谱调制和光谱整形,尤其适用于几个纳米带宽的大能量高功率CPA系统。
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公开(公告)号:CN101231383A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810033887.9
申请日:2008-02-26
Applicant: 上海激光等离子体研究所
CPC classification number: G01J3/18 , G01J2003/1282 , G02B19/0023 , G02B19/0052 , G02B27/0927 , G02B27/0944 , G02B27/0983 , G02B27/30 , H01S3/0057 , H01S3/0813 , H01S3/235
Abstract: 本发明涉及一种用于啁啾脉冲放大(CPA)系统的自准直凹面调制光谱调制整形装置。包括自准直凹面调制CTSI光谱分解系统,CTSI光谱合成系统和凹面光谱调制反射镜构成的光谱调制系统;利用CTSI光谱分解系统先将激光啁啾脉冲完全真实展开到光谱面,再利用光谱调制系统在像平面上进行光谱调制,然后利用CTSI光谱合成系统将调制后的光谱无畸变的还原为调制后的啁啾脉冲,达到光谱调制整形目的。本发明采用自准直调制系统经原路返回,所用光学元件少,具有结构紧凑,占用空间少,价格较低,稳定性强等特点;本发明可对一般激光脉冲实现光谱调制和光谱整形,尤其适用于几个纳米带宽的大口径大能量高功率CPA系统。
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公开(公告)号:CN101231382A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810033886.4
申请日:2008-02-26
Applicant: 上海激光等离子体研究所
CPC classification number: G02B27/0944 , G01J3/1804 , G01J3/24 , G01J2003/1282 , G02B19/0023 , G02B19/0052 , G02B27/0927 , G02B27/0983 , H01S3/005
Abstract: 本发明涉及一种用于啁啾脉冲放大(CPA)系统的光谱调制整形装置。该装置包括成对称的CTSI光谱分解系统和CTSI光谱合成系统;包括由光阑与平面光谱调制反射镜构成的光谱调制系统。利用CTSI光谱分解系统将激光啁啾脉冲完全真实展开到光谱面;再利用光谱调制系统在像平面上进行光谱调制;然后利用CTSI光谱合成系统将调制后光谱无畸变的还原为调制后的啁啾脉冲,达到光谱调制整形目的。本发明所用光学元件易于加工,且具有结构紧凑,占用空间少,价格较低等特点;本装置还可根据需要设计为各种型式的光谱调制整形装置;本发明可对一般激光脉冲实现光谱调制和光谱整形,尤其适用于几个纳米带宽的大能量高功率CPA系统。
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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
Applicant: 四川大学 , 上海激光等离子体研究所
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN103543527A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310554401.7
申请日:2013-11-11
Applicant: 上海激光等离子体研究所
Abstract: 一种用于激光系统的线聚焦空间滤波器,由多块柱面镜和两块带有中心狭缝的挡板构成。本发明既可以实现包括抑制小尺度自聚焦、实现像传递、级间隔离、光束扩束、杂散光规避等一系列高功率激光系统所必备的核心功能,又能够满足下一代高功率激光系统发展所需的高度集成化、紧蹙化的要求。
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公开(公告)号:CN102354055B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201110350586.0
申请日:2011-11-08
Applicant: 上海激光等离子体研究所
Abstract: 一种用于高功率激光装置的光路准直集成装置及准直方法,它是在空间滤波器小孔面附近放置一块刻有基准的透射光栅;用发光二极管和照明准直透镜产生的平行非相干照明光源,以特定角度照射透射光栅;把取样光路置于透射光栅的一级衍射光方向构成光束信息监测器,该光束信息监测器同时获取光束的近场和远场信息,光束信息检测器的输出接到计算机上,通过图像处理技术确定光束的近场和远场相对于各自设定位置的偏差值,根据各自的偏差值选择对应的近场和远场调整器件,调节光路准直。本发明具有集成化、模块化、结构简单和精度高的特点,能满足高功率激光装置对于大口径光束准直的监测需求。
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