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公开(公告)号:CN111722311A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010729510.8
申请日:2020-07-27
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 复合功能色散镜结构,其中色散镜结构由下到上依次为基底、增透结构单元、色散补偿结构单元,其中增透结构单元包括增透腔和第一高反层,色散补偿结构单元包括G-T腔和第二高反层,基本表达式:G/[(HxL)^m(HL)^a]^p[(HyL)^n(HL)^b]^q。本发明通过增透结构单元取代标准镜的高反射膜层,G-T腔与增透腔形成串联形式,调节G-T腔和增透腔的周期数以及腔厚度,设计不同色散量、反射率以及带宽的高色散镜,并且作为谐振腔的输出镜,能够在实现泵浦波长高透的同时,在激光响应波段保持一定的反射率且具备色散补偿功能,结构更加简单紧凑。
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公开(公告)号:CN111221063A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010063287.8
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B5/08
Abstract: 本发明提出一种中红外宽带高反射超快激光薄膜,其结构由下而上分别是基底材料G,过渡层M1,金属膜层M,过渡层M2,啁啾介质膜系C,空气层A。本发明的目的是为了扩宽中红外色散镜的反射带宽和提高反射率。所述金属膜层为单层金属膜,目的是为了提供宽反射带宽和保证一定的反射率,所述的啁啾介质膜系结构由高低折射率材料交替沉积组成,啁啾介质膜系能够提供色散补偿并且提高反射率。本发明利用金属优异的反射带宽,结合啁啾介质膜系的色散补偿作用,设计中红外超快激光器中用于脉冲压缩的超宽带高反射色散镜。
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公开(公告)号:CN111208591A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010031855.6
申请日:2020-01-13
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B5/08
Abstract: 一种宽带高阈值组合介质低色散镜结构及其设计方法。宽带高阈值组合介质低色散镜的结构为G/M/N/A,其中G代表基底层,M代表宽带介质膜层,N代表高阈值介质膜层,A代表空气层。所述的介质膜系结构由高折射率材料和低折射率材料交替沉积而成。不同的宽带介质膜层材料可实现不同的反射带宽和色散要求,不同的高阈值介质膜层材料可满足不同的阈值、色散要求。本发明结合宽带高折射率材料反射带宽宽、色散低和高阈值材料抗激光破坏能力强的特点,通过调节膜层厚度,调控膜内电场分布,从而设计满足超快激光系统中用于脉冲传输的宽带高阈值低色散镜。
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公开(公告)号:CN111123510A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010031830.6
申请日:2020-01-13
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B27/00
Abstract: 一种高色散镜膜系的设计方法,初始膜系结构为:S/(HL)^(m/2)C[(HL)^(m/4)C]^n(HL)^(2)/A,其中S表示基底,H和L分别代表光学厚度为λ/4的高低折射率材料,m为高反射膜层的周期数,n为谐振腔周期数,C为谐振腔,A代表空气。本发明通过将多个谐振腔嵌入在四分之一波长规整膜系的膜系中,使工作带宽内不同波长光分量在不同的腔内谐振与反射,极大的增加了整个膜系所引入的色散补偿能力。通过调整周期数m和n,可调控不同带宽内的色散和反射率,基于三腔式的初始结构和相应的膜系设计软件,我们设计得到多种高色散镜:-10,000fs2,-20,000fs2和-40,000fs2高色散镜。高色散镜在保持高反射率的同时提供极大的色散补偿量,并且具有精确色散补偿的优点,对于超快激光技术的发展具有最重要的意义。
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公开(公告)号:CN117075240A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311129827.8
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种宽带低非线性光学效应啁啾镜,从下到上依次包括基底、宽带啁啾膜层以及低非线性光学效应啁啾膜层。本发明在初始设计的啁啾膜系的基础上,计算了飞秒脉冲入射时膜内折射率增量Δn的分布状况,根据该分布结果设计了宽带啁啾膜层和低非线性光学效应啁啾膜层,从而能够降低膜内折射率增量Δn的数值。与传统的宽带啁啾镜相比,该宽带低非线性光学效应啁啾镜,能够抑制三阶非线性光学效应和降低光学厚度的变化对光谱反射率R和群延迟色散GDD的影响。这种设计方法能够在啁啾镜具有宽光谱带宽的条件下,保持较好的线性光学特性,很好地满足了超快激光系统及腔外后压缩系统中,高反射率、宽带宽、低非线性光学效应的啁啾镜设计需求。
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公开(公告)号:CN116973382A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310935772.3
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于航天器空间环境效应试验技术领域,具体涉及一种太空能量粒子与在轨服役状态性能试验装置与方法。针对空间电子、质子等太空能量粒子引起的航天器敏感材料尤其是航天器激光系统光学元件的电离损伤对抗激光损伤能力的影响,该方法提出了一种太空能量粒子与在轨服役状态性能试验装置,给出了开展电离辐射影响空间激光损伤的测试方法。利用该方法,可以准确评价航天器敏感材料在太空能量粒子电离辐射环境作用下的抗激光损伤能力,对空间激光作用下的航天器材料及元件的研制、选用和评价提供了支持。
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公开(公告)号:CN115933073A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211613729.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种零色散激光输出耦合镜及其设计方法,该输出耦合镜的膜系结构表达式为A/C/G/M/A,其中,A代表空气,C代表啁啾部分反射膜层,G代表基底,M代表增透膜层;所述的啁啾部分反射膜层由高折射率材料和低折射率材料交替而成,用于提供激光谐振腔所需反射率和零反射色散以及用于补偿所述基底所引入正色散的负透射色散;所述的增透膜层由高折射率材料和低折射率材料交替而成,用于消除基底背面反射。本发明在保证腔内反射特定比例的激光并且不会引入反射色散的同时,输出一定比例的超短激光且不会引起脉冲展宽,因此不需要额外的腔外色散补偿元件用于补偿激光输出耦合镜基底所引入色散,实现腔内反射脉冲宽度和腔外透射脉冲宽带均保持不变。
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公开(公告)号:CN113758947B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110917742.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01N23/00
Abstract: 本发明属于航天器空间环境效应试验技术领域,具体涉及一种电离总剂量诱导航天器舱内分子污染的试验装置与方法。该方法提出了一种真空、温度、空间辐射多因素诱发污染在光学器件表面沉积的试验装置,以及舱内敏感光学材料表面分子污染的试验和评价方法,可以快速确定电离总剂量效应对舱内敏感材料的分子污染效应的影响和机理,对航天工程的材料选择和在轨性能评估提供了帮助。
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公开(公告)号:CN112946796A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911268711.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提出一种宽带高反射高阈值低色散镜及其设计方法,宽带高反射高阈值低色散镜的结构为G/M/C/A,其中G代表基底层,M代表金属膜层,C代表介质膜层,A代表空气层,所述介质膜层由单层介质薄膜材料构成或者由低折射率的介质薄膜材料和高折射率的介质薄膜材料交替堆叠而成。本发明利用金属宽反射带宽和优异的色散特性,结合介质膜反射率高、抗激光破坏能力强的特点,通过调整介质膜层数和厚度,可调控不同带宽范围内的色散和反射率,从而设计出满足超快激光系统中用于脉冲传输的宽带高反射高阈值低色散镜。
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公开(公告)号:CN112666641A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110062472.X
申请日:2021-01-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种宽带低色散啁啾镜结构的设计方法,初始膜系结构为:其中S表示基底,H和L分别代表光学厚度为λ/4的高低折射率材料,为底部高反射膜层,m1为高反射膜层的周期数,为对称的周期啁啾层,an为啁啾层系数,m2为周期啁啾层周期数,A为空气。本发明通过在高反膜层结构的低色散镜上加入周期啁啾层,使得不同波长在膜层内穿透过相同的光学厚度后同时反射,即通过给予所有波长相同的群延迟时间(groupdelay,GD),而使得群延迟色散(groupdelaydispersion,GDD)为零,同样实现了低色散效果。通过调整参数m1,an和m2,可调控不同带宽内的群延迟时间和反射率。宽带低色散啁啾镜有效提升了介质膜的低色散带宽,对于超快激光技术的发展具有最重要的意义。
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