复合功能色散镜结构
    11.
    发明公开

    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

    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。

    高色散镜膜系的设计方法
    14.
    发明公开

    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

    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。

    宽带低非线性光学效应啁啾镜及其设计方法

    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

    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。

    宽带低色散啁啾镜的设计方法

    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

    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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