李尚卿 1,2欧阳琛 1,2马景龙 1张保龙 1,2[ ... ]李玉同 1,2,5,*
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室, 北京 100190
2 中国科学院大学物理学院, 北京 100049
3 北京航空航天大学电子信息工程学院, 北京 100191
4 德州仪器(中国)有限公司北京办事处, 北京 100190
5 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
报道了一种基于发光二极管(LED)的强脉冲场太赫兹相机,其工作原理是皮秒脉宽的强场太赫兹辐照到LED之后,当太赫兹电场强度大于50 kV/cm时,由于碰撞电离效应,LED两端会产生纳秒脉宽的光伏信号。利用此效应成功制备了扫描式和阵列式的LED太赫兹相机,并捕捉到了由铌酸锂倾斜波前技术产生的强场太赫兹焦斑。该相机有成本低、信号强、响应快、成像面积大等特点,并会为发展基于强场非线性效应的太赫兹成像技术提供新思路。
成像系统 发光二极管 强脉冲场太赫兹 倾斜波前 太赫兹成像 
光学学报
2021, 41(24): 2411002
Shangqing Li 1,2Jinglong Ma 1Xiaojun Wu 3,*Baolong Zhang 1,2[ ... ]Yutong Li 1,2,4,5,**
Author Affiliations
Abstract
1 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
2 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
3 School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
4 Songshan Lake Materials Laboratory, Dongguan 523808, China
5 CAS Center for Excellence in Ultra-intense Laser Science, Shanghai 201800, China
We propose a spatial diffraction diagnostic method via inserting a millimeter-gap double slit into the collimated terahertz beam to monitor the minute variation of the terahertz beam in strong-field terahertz sources, which is difficult to be resolved in conventional terahertz imaging systems. To verify the method, we intentionally fabricate tiny variations of the terahertz beam through tuning the iris for the infrared pumping beam before the tilted-pulse-front pumping setups. The phenomena can be well explained by the theory based on the tilted-pulse-front technique and terahertz diffraction.
spatial diffraction diagnostic method strong-field terahertz sources tilted-pulse-front pumping terahertz diffraction 
Chinese Optics Letters
2021, 19(5): 051901
吴晓君 1,2,*郭丰玮 1,2马景龙 3欧阳琛 3,4[ ... ]李玉同 3,4,5
作者单位
摘要
1 北京航空航天大学电子信息工程学院, 北京 100083
2 北京航空航天大学微波感知与安防应用北京市重点实验室, 北京 100191
3 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室(筹), 北京 100190
4 中国科学院大学物理科学学院, 北京 100049
5 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
国家自然科学基金、中国科学院战略重点研究计划、北京航空航天大学卓越和青年拔尖人才支持计划;
太赫兹技术 强太赫兹辐射脉冲源 铌酸锂 倾斜波前技术 飞秒激光 
中国激光
2019, 46(6): 0614008
Author Affiliations
Abstract
1 School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
2 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
3 School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
4 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
5 Collaborative Innovation Center of IFSA (CICIFSA), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
We systematically study the optimization of highly efficient terahertz (THz) generation in lithium niobate (LN) crystal pumped by 800 nm laser pulses with 30 fs pulse duration. At room temperature, we obtain a record optical-to-THz energy conversion efficiency of 0.43% by chirping the pump laser pulses. Our method provides a new technique for producing millijoule THz radiation in LN via optical rectification driven by joule-level Ti:sapphire laser systems, which deliver sub-50-fs pulse durations.
190.7110 Ultrafast nonlinear optics 040.2235 Far infrared or terahertz 
Chinese Optics Letters
2018, 16(4): 041901
Author Affiliations
Abstract
1 Beijing National Laboratory of Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 100190, China
2 Department of Physics, Heze University, Heze 274015, China
3 Key Laboratory for Laser Plasmas and Department of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
4 IFSA Collaborative Innovation Center, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
In our work, a high-quality broadband femtosecond optical vortex is obtained by use of a continuous spiral phase plate (SPP) to modulate an ultrashort femtosecond (fs) laser with a broadband spectrum. The experimental results demonstrate that the continuous SPP is of good quality and that it can be used to efficiently produce a high-power fs optical vortex.
Chinese Optics Letters
2015, 13(Suppl): S22602
葛绪雷 1,2,*滕浩 1郑轶 1马景龙 1[ ... ]魏志义 1
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所光物理重点实验室, 北京 100190
2 四川大学原子与分子物理研究所, 四川 成都 610065
在飞秒太瓦激光装置中,高效率的压缩光栅是获得高峰值功率飞秒激光输出的最重要光学元件之一。虽然光栅安装在无油的真空室内,但当光栅受到强激光的辐照时,真空中残存的气态有机物会被碳化并沉积在光栅表面,使得光栅受到“污染”,衍射效率大大降低。激光辐照累积的热量会导致光栅结构发生变化,甚至会造成光栅的永久损伤。为此发展了用等离子体来清洗光栅表面污染层的方法,实验结果表明该方法非常有效地清洗了光栅表面的污染,提高了衍射效率并避免了光栅的损伤。该方法简单,易于操作,可以安装在压缩光栅真空室上,在不影响真空室里面的光学元件情况下可以实现实时清洗。
光栅 压缩光栅 衍射效率 等离子体清洗 飞秒太瓦激光 
中国激光
2012, 39(4): 0402006
作者单位
摘要
中国原子能科学研究院, 北京 102413
采用无阶梯诱导空间非相干技术,对6束角多路高功率KrF激光中一束激光束进行光束平滑,用前端振荡器双程放大自发辐射(ASE)作为部分相干源,此部分相干光经过4f像传递,经电子束抽运预、主放大器放大,聚焦在靶上,靶上能量30 J/40ns,靶斑300μm,分布不均匀性σ≤1.4%.此外,通常23ns前端单束类高斯型脉冲经主振荡功率放大(MOPA)后脉宽展宽为50ns,采用增益饱和开关技术,压缩脉宽经主放后得到30 J/25ns脉冲.用此单束30 J/25ns平滑光束辐照飞片,焦斑直径~300μm,采用双层飞片(50μm Kapton膜+13μm Al),单晶石英靶片,飞片飞行距离(空腔距)~160 μm,用条纹相机对飞片撞靶速度进行了测量,得到飞片速度~8 km/s,与1-D HYADES流体动力学模拟相符.计算了靶中击波压力可大于1 Mboar(100 GPa).用建立的钛宝石,KrF混合型台面紫外高强度超短脉冲(440fs)激光系统,靶面聚焦强度达到1017W/cm2.用此装置进行束靶作用超热电子研究,研制了180°电子磁谱仪,用其直接测量超热电子谱,得到超热电子温度~81 kev.并用此超短脉冲注入电子束抽运KrF预放大器与主放大器得到8 J,皮秒级超短脉冲.并研究了能量信噪比随主放输入增大而下降的规律.
激光技木 高功率KrF激光 光束平滑 增益饱和开关 潋光加速飞片 超短脉冲放大 
中国激光
2004, 31(s1): 373
作者单位
摘要
中国原子能科学研究院,北京,102413
介绍了利用价格便宜的普通视频CCD来获取紫外激光和软X射线图像的方法和应用结果,以代替价格昂贵的紫外CCD、使用不方便的X光胶片或者昂贵的X光CCD,其关键点是:(1)去除CCD相机的自动增益校正;(2)将相机的校正系数γ值设置为1;(3)去除CCD相机前面的保护窗.作为一种简易的装置,可以用于紫外激光测量及激光与等离子体相互作用研究.结果表明,采用改造后的普通视频CCD测量紫外激光光斑,准确可靠,其灵敏度比科学级紫外CCD的低一个量级,它还可以测量软X射线的二维分布,作为X光针孔相机使用非常方便.
紫外激光 软X射线 CCD CCD UV laser Soft X-ray 
强激光与粒子束
2004, 16(2): 185
作者单位
摘要
中国原子能科学研究院,北京,102413
介绍了在天光一号MOPA光学角多路系统中,将6束KrF准分子激光引入靶室的方法以及聚焦系统的研制.用紫外CCD相机测得6束激光聚到平面靶上的焦斑直径为290μm,靶上的功率密度达到8×1012W/cm2.
准分子激光 编码 解码 焦斑 Excimer laser Coding Decode Focal spot 
强激光与粒子束
2003, 15(2): 110
作者单位
摘要
中国原子能科学研究院, 北京 102413
建立了一套6束百焦耳23 ns角多路KrF准分子激光ΜΟΡΑ系统,靶上能量达到120 J,靶上功率密度可以 达到10^{13} W/cm2。目前正在进行离子飞行时间测量、等离子体温度测量等靶物理研究。还建立了一套Ti:sapphire/KrF固体/气体混合式紫外超短脉冲激光系统,该系统输出50 mJ/220 fs/248 nm/10 Hz的激光脉冲,靶上功率密度超过10^{17} W/cm2,研究了辐照固体靶产生的超热电子能谱。
KrF激光 束靶作用 超热电子能谱 
中国激光
2002, 29(s1): 193

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