作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室, 上海 201800
2 中国科学院大学材料与光电研究中心, 北京 100049
在激光惯性约束核聚变(ICF)实验中,为了满足打靶光束动态聚焦的需求,提出了通过时空复合激光预放大系统实现动态聚焦的技术路线。基于菲涅耳衍射传输理论,利用快速傅里叶变换的数值模拟方法,建立了时空复合光束的传输模型,分析了滤波器小孔尺寸、软化因子、消光比以及相位差等多种因素对时空复合光束传输效果的影响,并进行了实验验证。初步实验结果与模拟结果较为吻合,这可有效支撑对时空复合光束各项传输参数的优化,为后续时空复合光束的传输放大提供指导。所提出的技术下一步将用于高功率激光装置预放段的时空复合系统,支持高功率激光装置动态聚焦打靶实验研究。
激光光学 时空复合 预放系统 动态聚焦 光束传输 激光放大器 
中国激光
2021, 48(24): 2405001
汪超 1,2韦辉 1周丽 1郭江涛 1,2[ ... ]李学春 1
作者单位
摘要
1 上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室, 上海 201800
2 中国科学院大学, 北京 100049
搭建了一台中等重复频率、高峰值功率的Nd∶YAG激光器。激光器主要包括三部分:单纵模全光纤种子源、LD抽运的Nd∶YAG再生放大器和氙灯抽运的Nd∶YAG功率放大器。该系统获得了平均功率为12 W、重复频率为10 Hz、单脉冲能量为1.2 J、脉冲宽度为3 ns的激光输出, 工作波长为1064 nm, 输出光束口径为10 mm, 95%的能量在600 μrad范围内, 近场光强近平顶分布, 近场光强调制度小于1.2, 时间波形近似方波, 能量稳定性均方根值小于1.4%。
激光器 高峰值功率 激光放大器 纳秒脉冲 可调脉冲波形 
中国激光
2017, 44(8): 0801008
Author Affiliations
Abstract
1 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
2 University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China
A 95 W Nd:YAG laser system pumped by a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) array is described. The laser contains an all-fiber-based seeder, an Nd:YAG regenerative amplifier, and a four-pass amplifier. The laser operates at 300 Hz with energies up to 317 mJ. The beam has a top-hat intensity distribution. The temporal pulse shape is flat in time, and the pulse width can be adjusted in the range of 2–6 ns.
140.3280 Laser amplifiers 140.3295 Laser beam characterization 140.6810 Thermal effects 140.7260 Vertical cavity surface emitting lasers 
Chinese Optics Letters
2016, 14(12): 121402
夏涛 1,2,*李小兵 1,2郭江涛 1,2张睿 1,2茅昕 1,2
作者单位
摘要
1 光纤光缆制备技术国家重点实验室
2 长飞光纤光缆有限公司研发中心, 武汉 430074
提出了一种利用喇曼散射原理的光纤分布式测温系统中基于迭代的高准确度温度解调算法.针对于常规的反斯托克斯斯托克斯双光路比值的温度解调算法, 该迭代算法进一步校正了光纤中双光路衰减系数差对温度敏感带来的温度测量误差, 尤其适用于中距离且温度场复杂的测温环境, 实现了高准确度的温度测量.通过理论分析确定了该迭代法的迭代格式, 测量了相应的光纤参量, 并在传感样机上编写相应的代码通过实验予以验证, 在0~90℃温度范围, 5 km测量长度输出的测温曲线符合预期的测温效果.
分布式测温 喇曼散射 衰减系数校正因子 温度解调 迭代法 Distributed temperature sensing Raman scattering Attenuation coefficient correction factor Temperature calculation Iteration technique 
光子学报
2012, 41(7): 831

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