大啁啾量激光环形光栅压缩器

    公开(公告)号:CN107045210B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201710020914.8

    申请日:2017-01-11

    Abstract: 一种大啁啾量激光环形光栅压缩器,包括第一光栅对、第二光栅对、第三光栅对、第四光栅对和八个反射镜。激光脉冲被分为左右两部分,分别沿顺时针和逆时针方向进入光栅压缩器。利用第一光栅和第二光栅对引入空间啁啾,有效地减小了第三光栅对和第四光栅对所需的光栅尺寸。本发明涉及超短超强激光领域,特别适用于大啁啾量高能量激光脉冲压缩领域,具有结构紧凑稳定,调节方便,光栅尺寸需求相对较小等优点。

    展宽器内置光学平板的光栅展宽压缩系统

    公开(公告)号:CN106972341A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710320223.X

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: H01S3/0057

    Abstract: 一种展宽器内置光学平板的光栅展宽压缩系统,包括内置光学平板的光栅展宽器、色散光学器件和高密度光栅压缩器,所述的光学平板被夹持在精密旋转平台上,而且该光学平板垂直于水平工作面,与衍射光方向的夹角通过驱动精密旋转平台调整。本发明能有效地消除四阶以下色散,使啁啾脉冲激光放大装置输出的宽带脉冲具有足够宽的平坦相位光谱,获得接近光谱傅立叶变换极限的超短脉冲宽度,提升啁啾脉冲激光放大装置的输出激光脉冲的峰值功率。

    展宽器内置光学平板的光栅展宽压缩系统

    公开(公告)号:CN106972341B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710320223.X

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 一种展宽器内置光学平板的光栅展宽压缩系统,包括内置光学平板的光栅展宽器、色散光学器件和高密度光栅压缩器,所述的光学平板被夹持在精密旋转平台上,而且该光学平板垂直于水平工作面,与衍射光方向的夹角通过驱动精密旋转平台调整。本发明能有效地消除四阶以下色散,使啁啾脉冲激光放大装置输出的宽带脉冲具有足够宽的平坦相位光谱,获得接近光谱傅立叶变换极限的超短脉冲宽度,提升啁啾脉冲激光放大装置的输出激光脉冲的峰值功率。

    大啁啾量激光环形光栅压缩器

    公开(公告)号:CN107045210A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710020914.8

    申请日:2017-01-11

    Abstract: 一种大啁啾量激光环形光栅压缩器,包括第一光栅对、第二光栅对、第三光栅对、第四光栅对和八个反射镜。激光脉冲被分为左右两部分,分别沿顺时针和逆时针方向进入光栅压缩器。利用第一光栅和第二光栅对引入空间啁啾,有效地减小了第三光栅对和第四光栅对所需的光栅尺寸。本发明涉及超短超强激光领域,特别适用于大啁啾量高能量激光脉冲压缩领域,具有结构紧凑稳定,调节方便,光栅尺寸需求相对较小等优点。

    激光啁啾脉冲分束环路光栅压缩器

    公开(公告)号:CN104570377B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510005270.6

    申请日:2015-01-04

    Abstract: 一种激光啁啾脉冲分束环路光栅压缩器,包括由互相平行的第一光栅和第二光栅构成的第一光栅对,由互相平行的第三光栅和第四光栅构成的第二光栅对,所述的第三光栅和第四光栅是所述的第一光栅和第二光栅镜像,还包括分束镜组和转折镜组。本发明中大能量激光啁啾脉冲被分光成左右两束,在环路布局的光栅压缩器中分别按顺时针方向和逆时针方向进行脉冲宽度压缩。使得光栅压缩器能够突破光栅破坏阈值的限制,显著提高激光啁啾脉冲放大系统的超强超短脉冲能量输出,也可以用于获得两个精确同步的超强超短激光脉冲。

    误差解调相干组束激光系统

    公开(公告)号:CN104656261B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410830167.0

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 一种误差解调相干组束激光系统,该系统包括激光束阵列、小口径反射镜阵列、聚焦单元、组束远场探测单元和子光束远场定位单元,所述的激光束阵列包括多个子光束,所述的小口径反射镜阵列包括多个小口径反射镜,所述的聚焦单元包括反射镜和聚焦镜,所述的组束远场探测单元包括分束镜、旋转选光板、聚焦镜和CCD相机,所述的子光束远场定位单元包括反射镜、阵列透镜、聚焦镜和CCD相机。本发明可同时实现相干组束激光系统中每个子光束两维角度误差的精密探测和子光束间前后抖动的精密探测,解决了相干组束激光系统中由于子光束多及误差多而难以探测及控制的难题。

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