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公开(公告)号:CN109100262B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811105266.7
申请日:2018-09-21
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC分类号: G01N9/24
摘要: 一种飞秒激光成丝等离子体密度测量装置和测量方法,该装置中飞秒激光经过两块分束片分成三束光,分别作为泵浦光,第一探测光P1,第二探测光P2。泵浦光在气腔中成丝形成等离子体通道,第一探测光P1经过等离子体通道作为等离子体引入变化量的载体,再由第二探测光P2通过互相关测量观测出变化量的数值从而反推出等离子体密度。其次通过侧向荧光分布解决等离子体纵向分布不均匀问题。本发明具有时间分辨能力高、调节方便和测量精确的特点。
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公开(公告)号:CN118174117A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410173208.7
申请日:2024-02-07
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
摘要: 一种全光学飞秒激光频率转换装置及方法,方法包括,利用啁啾调控系统调节入射飞秒激光脉冲的啁啾特性,使其具有一定的正啁啾;激光脉冲通过紧聚焦光学系统进入气腔,气腔内充有一定气压的惰性气体;在飞秒激光脉冲作用下,气体发生电离,产生等离子体;控制聚焦条件、气体种类和气压,利用等离子体介质引入的含时相位变化,促使飞秒激光脉冲的光谱整体往短波方向移动,同时光谱的形状基本保持不变,从而实现飞秒激光频率转换。在紧聚焦条件下,通过标定光谱整体移动量和气压的关系,可以通过调节气压直接控制入射脉冲的中心频率,是一种简单易行的全光学飞秒激光频率转换装置。本发明具有装置简单、转换效率高、无损伤阈值、适用波段广等优势。
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公开(公告)号:CN111929962B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010609181.3
申请日:2020-06-29
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC分类号: G02F1/35
摘要: 一种多波长真空紫外及深紫外相干光源的产生装置与方法。其主要元件包括:近红外飞秒激光器、分束片、延时线、缩束系统、倍频晶体、二分之一波片、四分之一波片、聚焦透镜、气腔、滤波片等。在该装置中,近红外飞秒激光经过一块分束片分成两束光,一束作为近红外泵浦光,另一束用于产生波长可调谐的紫外泵浦光。近红外泵浦光在CO气腔中进行分子电离和双光子共振激发,并与紫外泵浦光进行共振四波混频输出窄带DUV/VUV相干辐射。通过改变紫外泵浦光的椭圆偏振度,可以产生任意偏振态的窄带DUV/VUV相干辐射。本发明能够实现多个波长、窄线宽、偏振灵活可控的窄带DUV/VUV相干辐射。
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公开(公告)号:CN106198491A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610524102.2
申请日:2016-07-06
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC分类号: G01N21/71
CPC分类号: G01N21/718
摘要: 一种提升激光诱导空气击穿的击穿点距离的装置和方法,先用合束镜将一束飞秒激光脉冲和一束纳秒激光脉冲合束,通过调节两束光之间的延时,使得飞秒激光先于纳秒激光一定的时间,用凹面反射镜镜将两束光聚焦在空气中产生诱导击穿。该方法跟普通的激光诱导击穿不同的是预先将第一束飞秒激光聚焦,在空气中形成预电离,产生的电子降低了纳秒激光在空气中的击穿阈值,使得纳秒激光产生诱导击穿的击穿点距离较传统方法更远,更远的击穿点距离对远程大气探测技术的发展奠定了基础。本发明对于远程探测大气环境中的气体成分和含量有重要的意义。
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公开(公告)号:CN101975866B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201010252568.4
申请日:2010-08-13
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
摘要: 一种电子波包动力学的测量装置和测量方法,本发明的核心思想是根据高次谐波产生对激光椭圆偏振度的敏感性与电子波包动力学过程的关系,测定高次谐波频谱,筛选高次谐波频谱产生的激发激光波长的椭圆偏振依赖与激光波长的关系,计算电子波包扩散的速度和不同激光波长对应的电子波包大小。本发明测量装置和测量方法具有简单而有效的特点,这对于理解强场物理中电子波包的演化以及电子的微观动力学具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN116405121A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310373040.X
申请日:2023-04-10
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/508 , H04B10/50 , H04B10/70
摘要: 本发明提供一种光通信编码与解码方法及其装置。激光脉冲入射到编码模块,编码模块包含脉冲整形器,通过在脉冲整形器的傅里叶面放置编码的相位调制元件对入射激光脉冲进行编码调制,调制后的激光脉冲经脉冲整形器输出,然后传播到远处激光脉冲解码模块,解码模块包括光学衍射器件和成像器件,该解码模块衍射入射的激光脉冲,并利用成像器件对其衍射图样进行拍摄成像,通过分析衍射图样的结构特征实现解码。本发明方法简单,可以实现不需要复杂算法的直接快速的编码解码。可以用在不同波段的编码解码,波长可覆盖不同电磁波段,包括深紫外,紫外,可见光,中远红外等整个光波波段和太赫兹波段等。该方法可实现用少的光学模态实现高比特编码解码高速的保密性良好的光通信。
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公开(公告)号:CN113340868A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110509186.3
申请日:2021-05-11
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
摘要: 一种单光束飞秒激光测量空气中污染物气体浓度的检测装置和检测方法。该装置中线偏振飞秒激光经过四分之一波片,变成圆偏振光。圆偏振飞秒激光激发污染物的振动相干性,并激发空气中的氮气分子产生窄带的皮秒激射信号。该激射信号作为探测光,经过相干激发的污染物分子后,诱导振动拉曼散射。通过测量污染物相干拉曼散射信号的强度,反推得到待测污染物的种类与浓度。本发明具有检测装置简单、信噪比高和适合远程测量的特点。
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公开(公告)号:CN117937207A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410109734.7
申请日:2024-01-26
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
摘要: 一种涡旋空气激光的产生装置与方法。该装置中,飞秒泵浦激光经聚焦形成等离子体光丝并激发其内部的氮气分子离子。同时,涡旋种子脉冲共线聚焦至光丝中部,诱导氮分子离子产生涡旋放大的空气激光。但是,由于等离子体空间分布的不均匀,空气激光的涡旋相位会在进一步传输过程中遭到破坏,从而使得最终产生的空气激光难以保持种子光的完美涡旋相位和光斑形状。该装置对气腔进行了巧妙设计,采用梯度气压的方法,将等离子体光丝的后端截掉。涡旋种子光在均匀等离子体中得到放大,从而产生波前稳定、相位完整、拓扑荷大于1的涡旋空气激光。涡旋空气激光的获得不仅能够以等离子体为增益介质,获得超快涡旋光的放大,而且将推动空气激光在非线性光谱检测、远程光通信以及超分辨成像等领域的重要应用。本发明具有操作简单、稳定性高、通用性和扩展性强的优点。
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公开(公告)号:CN111929962A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010609181.3
申请日:2020-06-29
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC分类号: G02F1/35
摘要: 一种多波长真空紫外及深紫外相干光源的产生装置与方法。其主要元件包括:近红外飞秒激光器、分束片、延时线、缩束系统、倍频晶体、二分之一波片、四分之一波片、聚焦透镜、气腔、滤波片等。在该装置中,近红外飞秒激光经过一块分束片分成两束光,一束作为近红外泵浦光,另一束用于产生波长可调谐的紫外泵浦光。近红外泵浦光在CO气腔中进行分子电离和双光子共振激发,并与紫外泵浦光进行共振四波混频输出窄带DUV/VUV相干辐射。通过改变紫外泵浦光的椭圆偏振度,可以产生任意偏振态的窄带DUV/VUV相干辐射。本发明能够实现多个波长、窄线宽、偏振灵活可控的窄带DUV/VUV相干辐射。
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公开(公告)号:CN109100262A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811105266.7
申请日:2018-09-21
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC分类号: G01N9/24
摘要: 一种飞秒激光成丝等离子体密度测量装置和测量方法,该装置中飞秒激光经过两块分束片分成三束光,分别作为泵浦光,第一探测光P1,第二探测光P2。泵浦光在气腔中成丝形成等离子体通道,第一探测光P1经过等离子体通道作为等离子体引入变化量的载体,再由第二探测光P2通过互相关测量观测出变化量的数值从而反推出等离子体密度。其次通过侧向荧光分布解决等离子体纵向分布不均匀问题。本发明具有时间分辨能力高、调节方便和测量精确的特点。
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