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公开(公告)号:CN107390318A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710716004.3
申请日:2017-08-21
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC: G02B6/14
CPC classification number: G02B6/14
Abstract: 本发明公开了一种新型的光波导滤波器,该光波导滤波器包括圆柱形石英基板外壳和热封层,所述圆柱形石英基板外壳和热封层构成液晶盒,所述液晶盒内分布有液晶分子,在所述圆柱形石英基板的外表面均沉积有外层ITO层,所述圆柱形石英基板的内表面上均沉积有DMOAP单分子层,所述液晶分子通过DMOAP单分子层的定向作用垂直于圆柱形石英基板外壳排列,所述液晶分子短轴的折射率小于光波导芯层的折射率、液晶分子长轴的折射率高于光波导芯层的折射率,所述液晶盒整体置于电磁场中,所述电磁场调节液晶分子的排列方向,从而改变光波导和液晶分子之间的折射率差,抑制多模输出,实现单模输出。本发明结构型简单实用,在光波导通信行业有相应的应用前景。
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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:CN119634996A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411568844.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC: B23K26/362 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种激光精密加工碳化硅表面的调控方法,通过对激光加工碳化硅表面后的烧蚀面积以及相应拉曼光谱变化进行测试,对激光加工后碳化硅表面的碳化效应以及烧蚀边界进行标定,结合空间分辨法得到各类碳化硅晶体在不同参数激光辐照下,诱导其表面碳化以及烧蚀的相关阈值,并且可根据烧蚀和碳化加工尺寸需求,得到对应的入射激光能量密度和入射激光光强,从而实现激光精密、可控的加工各类碳化硅表面烧蚀以及碳化的尺寸,提高加工精度和质量,可根据需求实现不同需求的精密加工,为拓展碳化硅的应用提供可靠的加工方案。
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公开(公告)号:CN114156720B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111336919.4
申请日:2021-11-12
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明涉及一种成缆式增益光纤温控系统,包括缆管、增益光纤套管组件、支撑件、缆管分支、密封头,支撑件和增益光纤套管组件安装在缆管内部,支撑件上设有用以增益光纤套管组件穿设的穿缆孔;缆管的两端设有用以缆管两端封堵的密封头,缆管分支连接到缆管侧壁;密封头和缆管分支上分别设有用以缆管内冷媒流体的接口;增益光纤套管组件的从密封头穿出。本发明采用缆管分支对缆管的温度进行分段控制,通过分段控制可以更加精确控制增益光纤的温度,充分利用增益光纤套管的表面积进行温控,降低高功率激光器的体积和重量。
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公开(公告)号:CN117038504A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310933907.2
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC: H01L21/67 , H01L21/268
Abstract: 本发明公开了一种双脉宽激光耦合剥离半导体材料的设备及方法,通过将双脉宽激光耦合辐照至半导体材料内,利用高光强的飞秒脉冲激光将价带的电子跃迁至导带形成自由电子种子,随后利用长脉冲激光对导带上的自由电子进行吸收、产热并形成热应力差,从而实现半导体材料的激光诱导改质以及剥离。不仅解决了传统机械加工如碳化硅、金刚石等高硬度半导体材料耗时长、损耗大等问题,同时也降低了传统激光改质作业中对超短脉冲激光单脉冲能量的要求,节省制造成本,为硬脆半导体材料的广泛应用提供可靠的帮助。
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公开(公告)号:CN116430493A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310368585.1
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明公开了一种高硬度纳米周期光栅的制备方法,该方法首先利用激光强化装置进行光栅制备材料的表面冲击强化;接着对强化后的光栅制备材料进行清洗抛光处理;最后利用纳米周期光栅制备激光系统,对抛光后的光栅制备材料进行加工,制备得到纳米周期光栅。通过本申请提出的高硬度纳米周期光栅的制备方法,制备得到的纳米周期光栅结构具有高强度、耐磨性好的特点,克服了传统制备纳米周期光栅极为脆弱的问题,大大降低了使用维护成本,并且扩展了更多极端条件下的应用场景。
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公开(公告)号:CN115371970A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211062433.0
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明公开了一种光学元件激光损伤增长阈值的测试装置及方法,本发明通过以损伤后入射光斑的调制度以及透过率作为依据,将传统测试方法中忽略的由于损伤产生的光场调制以及能量损耗效应进行分析,得到光学元件损伤增长过程中的功能性损伤增长阈值,从而规避了传统测试方法中只考虑损伤面积增长,而忽略损伤对于元件对装置产生影响以及元件本身功能性影响的评价,本发明的测试装置及测试方法不仅提高了测试精度,也为高功率激光装置中光学元件损伤阈值测试中提供了新的评价体系,并提供了更多相应的损伤信息。
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公开(公告)号:CN107942598A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711165504.9
申请日:2017-11-21
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC: G02F1/35
CPC classification number: G02F1/353 , G02F2001/354
Abstract: 本发明公开了一种基于切伦科夫辐射实现亚飞秒级超短脉冲合成的方法,包括:步骤1,建立基准光路,将非线性晶体置于六维旋转平移台上,旋转六维旋转平移台调节非线性晶体的角度,使非线性切伦科夫辐射在非线性晶体内表面发生,步骤2,据入射激光在非线性晶体内表面反射的角度确定各阶倍频光在晶体中的非线性切伦科夫辐射角,步骤3,入射激光产生的基频光、二倍频光、三倍频光、四倍频光、五倍频光及更高阶倍频光沿各自辐射角出射,经过振幅型液晶光调制器、相位型液晶光调制器调制后,经第二色散棱镜,各阶光波传输方向由平行变为汇聚,经第三色散棱镜后,合成一束亚飞秒级超短脉冲。本发明实现亚飞秒级光波形合成过程,高效率、高保真度。
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公开(公告)号:CN119324364A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411418175.4
申请日:2024-10-11
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明涉及高功率激光技术领域,提供一种光栅压缩器。该光栅压缩器包括第一光栅、第二光栅和反射镜;第一光栅具有第一光栅面;第二光栅具有第二光栅面,第一光栅面所在平面与第二光栅面所在平面呈夹角,且第一光栅面与第二光栅面相向设置;反射镜位于第一光栅和第二光栅的光路传输路径上。如此,光束可则在第一光栅面、反射镜的反射面以及第二光栅面之间进行多次传输而实现脉冲宽度的压缩,并且,相较于传统的Treacy型平行光栅对压缩器,该光栅压缩器的体积更小,能够满足不同类型激光系统的适配要求。
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公开(公告)号:CN112636141B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011503049.0
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明涉及到一种自适应光谱合成系统,该系统包括端镜、光纤放大器、光纤阵列、光纤布拉格光栅、传输透镜、衍射光栅、准直透镜和结构件,所述的光纤阵列、传输透镜、衍射光栅和准直透镜分别固定所述的结构件上形成一个整体。本发明的自适应光谱合成系统可以实现子束的光谱自适应锁定,降低系统对光谱稳定性和线宽的要求,有效提升合成光束质量。
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