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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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公开(公告)号:CN102830500A
公开(公告)日:2012-12-19
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:CN101231383B
公开(公告)日:2011-03-16
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:CN105157857B
公开(公告)日:2017-11-14
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:CN102937513A
公开(公告)日:2013-02-20
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:CN101231384A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810033888.3
申请日:2008-02-26
Applicant: 上海激光等离子体研究所
CPC classification number: G02B27/0927 , G01J3/18 , G01J2003/1213 , G01J2003/1282 , G02B19/0023 , G02B19/0052 , G02B27/0944 , G02B27/0983 , G02B27/30 , H01S3/005
Abstract: 本发明涉及一种用于啁啾脉冲放大(CPA)系统的自准直平面调制光谱调制整形装置。包括自准直平面调制CTSI光谱分解系统和CTSI光谱合成系统,包括光阑和平面光谱调制反射镜构成光谱调制系统;利用CTSI光谱分解系统先将激光啁啾脉冲真实展开到光谱面,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;本装置可根据需要设计为各种型式的光谱整形调制装置;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:CN103604509B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310613251.2
申请日:2013-11-27
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 一种超短脉冲激光残余角色散的测量装置和测量方法,其测量装置构成为:光束行进方向依次为第一直角棱镜,第一平行平板,第二直角棱镜,第二平行平板,消色差透镜,1×2端口的分束器,入射光束经过1×2端口的分束器后分成两部分光,一部分光会聚到电荷耦合元件CCD上,另一部分光入射到光谱仪上。该发明利用直角棱镜与平行平板的组合作为光谱调制器从宽带激光中选择分立的波长,最终不同传播方向的光谱分量在CCD上呈现分立的点,通过分立光点的波长和相对位置即可计算宽带光束的残余角色散。它具有结构简单、可实现实时、单次、二维测量超短脉冲激光残余角色散的特点。
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公开(公告)号:CN103604509A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310613251.2
申请日:2013-11-27
Applicant: 上海激光等离子体研究所
Abstract: 一种超短脉冲激光残余角色散的测量装置和测量方法,其测量装置构成为:光束行进方向依次为第一直角棱镜,第一平行平板,第二直角棱镜,第二平行平板,消色差透镜,1×2端口的分束器,入射光束经过1×2端口的分束器后分成两部分光,一部分光会聚到电荷耦合元件CCD上,另一部分光入射到光谱仪上。该发明利用直角棱镜与平行平板的组合作为光谱调制器从宽带激光中选择分立的波长,最终不同传播方向的光谱分量在CCD上呈现分立的点,通过分立光点的波长和相对位置即可计算宽带光束的残余角色散。它具有结构简单、可实现实时、单次、二维测量超短脉冲激光残余角色散的特点。
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公开(公告)号:CN103365029A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310294274.1
申请日:2013-07-15
Applicant: 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:CN102354055A
公开(公告)日:2012-02-15
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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