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技術文章

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  • 20253-24
    單模單包層摻鐿光纖是高功率激光器的核心材料

    單模單包層摻鐿光纖作為新一代光纖激光器的核心增益介質,在現代激光技術領域發揮著關鍵作用。這種特殊的光纖結構將稀土元素鐿(Yb)摻雜在纖芯中,通過單模單包層設計實現了高效的光場限制和能量傳輸。單模單包層摻鐿光纖的結構設計體現了精密的光學工程原理。纖芯直徑通常控制在6-10微米,確保單模傳輸特性。摻鐿濃度經過精確計算,既要保證足夠的增益,又要避免濃度猝滅效應。包層采用低折射率材料,與纖芯形成良好的波導結構。這種設計使光纖能夠有效傳輸976nm和915nm波長的泵浦光,并在1030...

  • 20253-21
    基于色散波的1 μm飛秒光纖啁啾脈沖放大系統

    基于色散波的1μm飛秒光纖啁啾脈沖放大系統基于全光纖光源及自由空間脈沖壓縮器的光纖啁啾脈沖放大技術(FCPA)常常用來獲取高功率飛秒脈沖激光輸出,同時,基于非線性頻率變換技術的新型超短脈沖光纖光源的發展也為1μm波段飛秒脈沖激光的研制提供了新的思路。北京工業大學王璞教授課題組采用多種技術手段搭建了高功率1μm飛秒光纖啁啾脈沖放大系統,主要包括摻鉺光纖色散管理鎖模技術、色散波產生技術、摻鐿光纖主振蕩功率放大技術及啁啾脈沖放大技術等。實驗重點圍繞色散波產生技術展開,利用1.5μm...

  • 20253-20
    高壓縮度壓縮態光場制備中的模式匹配研究

    壓縮態光場是將某個正交分量的量子噪聲壓縮到經典散粒噪聲極限以下的一種非經典光場,由于其具有突破量子噪聲限制的特點,被應用于提高精密光學測量、微弱引力波信號探測的靈敏度。因此,研究一種連續穩定運轉的高壓縮度非經典光源已成為當今科學研究的熱點。在高壓縮度壓縮態光場裝置中,存在多處模式匹配的環節,為了能夠精確、高效地實現高的模式匹配效率,很有必要分析影響模式匹配效率的因素。山西大學王雅君教授課題組第一次分析了注入光參數對壓縮光場制備中的模式匹配效率的影響,從而為高效、快速完成壓縮光...

  • 20253-19
    通過校正阿貝誤差,把光柵衍射波前質量提高70%

    中科院長春光機所:通過校正阿貝誤差,把光柵衍射波前質量提高70%光柵就是光譜儀中常用的核心色散元件,其制作方法包括機械刻劃、全息離子束刻蝕等。光柵的衍射波前質量會直接影響光柵的分辨本領和光譜成像質量,光柵刻劃機若存在阿貝誤差,將直接影響刻線位置精度,從而影響光柵的波前質量,進而影響光譜儀的性能。因此,研究阿貝誤差對光柵衍射波前質量的影響顯得尤為重要。中國科學院長春光機所齊向東研究員課題組根據大面積高精度衍射光柵刻劃機CIOMP-6的機械結構和測量光路的特點,分析了測量阿貝誤差...

  • 20253-19
    “光之篩子”——光柵濾波器的工作原理探秘

    在光學領域,光柵濾波器宛如一顆閃耀的智慧之星,它在光的世界里施展著特殊的“魔法”,而這一切都源于其奇妙的工作原理。光柵濾波器的核心組件是一系列等間距、并平行排列的狹縫結構,這些狹縫如同精心打造的光學“階梯”,構成了濾波器的骨架。當一束復色光,也就是由多種不同頻率和波長的光混合而成的光,照射到光柵上時,神奇的事情便發生了。根據光學原理,光在通過這些狹縫時,會發生衍射現象。衍射是一種光在傳播過程中遇到障礙物或小孔時,偏離直線傳播路徑的現象。在光柵濾波器中,不同波長的光由于衍射角不...

  • 20253-18
    提高激光裝置安全性,為超短激光保駕護航

    提高激光裝置安全性,為超短激光保駕護航超短激光一般指峰值功率大于1TW(1TW=1012W),脈沖寬度小于100fs(10-15s)的激光,它的出現為人類提供了物理條件與全新實驗手段。例如,2016年,中科院上海光機所在國內1次成功利用超短激光產生了正電子。光參量啁啾脈沖放大技術(OPCPA)是當前實現超短脈沖放大的重要途徑,目前國內外在建的拍瓦級飛秒超短脈沖激光裝置多采用全系統OPCPA技術路線。其中,用于啁啾脈沖壓縮的大口徑光柵是決定裝置光機元件負載能力的關鍵,若光柵局部...

  • 20253-13
    四路高功率窄線寬、線偏振光纖放大器

    四路高功率窄線寬、線偏振光纖放大器相干偏振合成實現5kW級高亮度激光輸出高功率光纖激光器由于電光效率高、光束質量好、結構緊湊等優點,在生物醫療、激光加工、**安全等領域得到了廣泛的應用,而相干偏振合成技術是光纖激光器獲得高功率輸出的一種有效方法。相干偏振合成技術能夠克服非線性效應、熱效應、模式不穩定等多種因素,實現更高亮度的激光輸出。然而,該合成技術對光源特性(模式、偏振、譜線)、合成元件特性(動態抖動、熱像差)、相位控制系統鎖相殘差等因素均提出了嚴格要求,研制難度大。國防科...

  • 20253-11
    液相激光燒蝕法plus微流控提高納米結構制備效率

    液相激光燒蝕法plus微流控提高納米結構制備效率納米材料的出現令人類第一次從微觀層次主動設計、開發材料,從而向分子原子尺度控制材料性能跨越。例如,2016年科學家用納米材料研制出“超級鏡頭”,即比一張紙還要薄的透鏡,圖像質量還和當前世界上先進的光學成像系統相當。作為一種環保、低選擇性的新型納米材料制備技術,激光液相燒蝕法利用脈沖激光對浸沒在液體中的靶樣品進行燒蝕,直接在液相環境中制備出微納米結構,成為了納米材料制造業的“新寵兒”。但是,這項新技術存在制備效率低下等缺陷。近日,...

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