技術(shù)文章
Technical articles單模單包層摻鐿光纖作為新一代光纖激光器的核心增益介質(zhì),在現(xiàn)代激光技術(shù)領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。這種特殊的光纖結(jié)構(gòu)將稀土元素鐿(Yb)摻雜在纖芯中,通過單模單包層設(shè)計實現(xiàn)了高效的光場限制和能量傳輸。單模單包層摻鐿光纖的結(jié)構(gòu)設(shè)計體現(xiàn)了精密的光學工程原理。纖芯直徑通常控制在6-10微米,確保單模傳輸特性。摻鐿濃度經(jīng)過精確計算,既要保證足夠的增益,又要避免濃度猝滅效應(yīng)。包層采用低折射率材料,與纖芯形成良好的波導結(jié)構(gòu)。這種設(shè)計使光纖能夠有效傳輸976nm和915nm波長的泵浦光,并在1030...
基于色散波的1μm飛秒光纖啁啾脈沖放大系統(tǒng)基于全光纖光源及自由空間脈沖壓縮器的光纖啁啾脈沖放大技術(shù)(FCPA)常常用來獲取高功率飛秒脈沖激光輸出,同時,基于非線性頻率變換技術(shù)的新型超短脈沖光纖光源的發(fā)展也為1μm波段飛秒脈沖激光的研制提供了新的思路。北京工業(yè)大學王璞教授課題組采用多種技術(shù)手段搭建了高功率1μm飛秒光纖啁啾脈沖放大系統(tǒng),主要包括摻鉺光纖色散管理鎖模技術(shù)、色散波產(chǎn)生技術(shù)、摻鐿光纖主振蕩功率放大技術(shù)及啁啾脈沖放大技術(shù)等。實驗重點圍繞色散波產(chǎn)生技術(shù)展開,利用1.5μm...
壓縮態(tài)光場是將某個正交分量的量子噪聲壓縮到經(jīng)典散粒噪聲極限以下的一種非經(jīng)典光場,由于其具有突破量子噪聲限制的特點,被應(yīng)用于提高精密光學測量、微弱引力波信號探測的靈敏度。因此,研究一種連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的高壓縮度非經(jīng)典光源已成為當今科學研究的熱點。在高壓縮度壓縮態(tài)光場裝置中,存在多處模式匹配的環(huán)節(jié),為了能夠精確、高效地實現(xiàn)高的模式匹配效率,很有必要分析影響模式匹配效率的因素。山西大學王雅君教授課題組第一次分析了注入光參數(shù)對壓縮光場制備中的模式匹配效率的影響,從而為高效、快速完成壓縮光...
中科院長春光機所:通過校正阿貝誤差,把光柵衍射波前質(zhì)量提高70%光柵就是光譜儀中常用的核心色散元件,其制作方法包括機械刻劃、全息離子束刻蝕等。光柵的衍射波前質(zhì)量會直接影響光柵的分辨本領(lǐng)和光譜成像質(zhì)量,光柵刻劃機若存在阿貝誤差,將直接影響刻線位置精度,從而影響光柵的波前質(zhì)量,進而影響光譜儀的性能。因此,研究阿貝誤差對光柵衍射波前質(zhì)量的影響顯得尤為重要。中國科學院長春光機所齊向東研究員課題組根據(jù)大面積高精度衍射光柵刻劃機CIOMP-6的機械結(jié)構(gòu)和測量光路的特點,分析了測量阿貝誤差...
在光學領(lǐng)域,光柵濾波器宛如一顆閃耀的智慧之星,它在光的世界里施展著特殊的“魔法”,而這一切都源于其奇妙的工作原理。光柵濾波器的核心組件是一系列等間距、并平行排列的狹縫結(jié)構(gòu),這些狹縫如同精心打造的光學“階梯”,構(gòu)成了濾波器的骨架。當一束復色光,也就是由多種不同頻率和波長的光混合而成的光,照射到光柵上時,神奇的事情便發(fā)生了。根據(jù)光學原理,光在通過這些狹縫時,會發(fā)生衍射現(xiàn)象。衍射是一種光在傳播過程中遇到障礙物或小孔時,偏離直線傳播路徑的現(xiàn)象。在光柵濾波器中,不同波長的光由于衍射角不...
提高激光裝置安全性,為超短激光保駕護航超短激光一般指峰值功率大于1TW(1TW=1012W),脈沖寬度小于100fs(10-15s)的激光,它的出現(xiàn)為人類提供了物理條件與全新實驗手段。例如,2016年,中科院上海光機所在國內(nèi)1次成功利用超短激光產(chǎn)生了正電子。光參量啁啾脈沖放大技術(shù)(OPCPA)是當前實現(xiàn)超短脈沖放大的重要途徑,目前國內(nèi)外在建的拍瓦級飛秒超短脈沖激光裝置多采用全系統(tǒng)OPCPA技術(shù)路線。其中,用于啁啾脈沖壓縮的大口徑光柵是決定裝置光機元件負載能力的關(guān)鍵,若光柵局部...
四路高功率窄線寬、線偏振光纖放大器相干偏振合成實現(xiàn)5kW級高亮度激光輸出高功率光纖激光器由于電光效率高、光束質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,在生物醫(yī)療、激光加工、**安全等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,而相干偏振合成技術(shù)是光纖激光器獲得高功率輸出的一種有效方法。相干偏振合成技術(shù)能夠克服非線性效應(yīng)、熱效應(yīng)、模式不穩(wěn)定等多種因素,實現(xiàn)更高亮度的激光輸出。然而,該合成技術(shù)對光源特性(模式、偏振、譜線)、合成元件特性(動態(tài)抖動、熱像差)、相位控制系統(tǒng)鎖相殘差等因素均提出了嚴格要求,研制難度大。國防科...
液相激光燒蝕法plus微流控提高納米結(jié)構(gòu)制備效率納米材料的出現(xiàn)令人類第一次從微觀層次主動設(shè)計、開發(fā)材料,從而向分子原子尺度控制材料性能跨越。例如,2016年科學家用納米材料研制出“超級鏡頭”,即比一張紙還要薄的透鏡,圖像質(zhì)量還和當前世界上先進的光學成像系統(tǒng)相當。作為一種環(huán)保、低選擇性的新型納米材料制備技術(shù),激光液相燒蝕法利用脈沖激光對浸沒在液體中的靶樣品進行燒蝕,直接在液相環(huán)境中制備出微納米結(jié)構(gòu),成為了納米材料制造業(yè)的“新寵兒”。但是,這項新技術(shù)存在制備效率低下等缺陷。近日,...