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公开(公告)号:CN108871562B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810389329.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J1/42
Abstract: 一种激光脉冲时间功率曲线的测量系统和测量方法,包括单偏振光纤,光纤合束器,光电转换器,数据采集模块与计算机,并结合时域恢复算法,能精确测量带有幅频调制波形的时间功率曲线。本发明可实现1053nm激光时间功率曲线的远程精确测量,可抑制偏振模色散引起的幅频调制,可去除幅频调制对信号的影响,还原激光脉冲时间功率曲线。可对多个监测点实现远程智能化监测,为ICF高功率激光装置时间波形闭环控制系统提供可靠快速的反馈。本发明具有成本低,效率高,可靠性强的优点。
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公开(公告)号:CN108871562A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810389329.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J1/42
Abstract: 一种激光脉冲时间功率曲线的测量系统和测量方法,包括单偏振光纤,光纤合束器,光电转换器,数据采集模块与计算机,并结合时域恢复算法,能精确测量带有幅频调制波形的时间功率曲线。本发明可实现1053nm激光时间功率曲线的远程精确测量,可抑制偏振模色散引起的幅频调制,可去除幅频调制对信号的影响,还原激光脉冲时间功率曲线。可对多个监测点实现远程智能化监测,为ICF高功率激光装置时间波形闭环控制系统提供可靠快速的反馈。本发明具有成本低,效率高,可靠性强的优点。
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公开(公告)号:CN108680252A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810286006.8
申请日:2018-04-03
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种高速光谱边带监测及反馈装置,包括光纤环形器、带有温控模块的反射式光纤光栅和判定电路;所述的光纤环形器的第一端口接待测宽带光信号,第二端口接所述的反射式光纤光栅,经反射式光纤光栅反射的光信号返回后再次进入光纤环形器的第二端口,并从光纤环形器的第三端口输出,光纤环形器的第三端口与所述的判定电路的输入端相连,该判定电路的输出端反馈信号,该反馈信号用于控制后级控制链路。本发明可实现对宽带光信号光谱边带的监测及反馈,监测波长灵活可调,可对待测光信号的带宽进行实时、快速地监测及反馈,从而可以监测光学系统的运行状态,在光学系统发生故障时快速关断光路。
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公开(公告)号:CN118778180A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410770414.6
申请日:2024-06-14
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种特种光纤侧面泵浦耦合器的制备方法,过渡光纤为一端熔融拉锥后的无芯光纤,另一端未拉锥部分与泵浦光纤熔接,信号光纤为双包层特种光纤,过渡光纤的锥区缠绕到信号光纤被剥除涂覆层的内包层处,形成耦合区,然后进行熔接;泵浦光通过泵浦光纤进入过渡光纤耦合到信号光纤包层内,经过耦合后,信号光纤产生中红外激光从另一端输出。本发明结构简单、稳定、效率高,适用于中红外波段高功率光纤激光器,也适用于搭建紧凑型中红外波段光纤激光器。
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公开(公告)号:CN119270439A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411316602.8
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本专发明属于飞秒激光技术领域,涉及一种基于空芯反谐振光纤超快激光传输系统,公开了一种将空芯光纤真空及气体填充的方法。该系统包括中红外超快激光光源、反射镜、聚焦透镜、光纤固定件、第一气室、空芯反谐振光纤、第二气室。利用光纤固定件、气室和窗片实现光纤输入输出两端提供一个密闭、稳定,干燥的环境,通过对两端气室抽气,将气室及空芯光纤中空气抽出,实现空芯光纤高真空度。本发明具有传输效率高,传输光束质量好的优点。应用本装置可以实现更高功率中红外超快激光柔性传输。
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