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搜索结果: 1-10 共查到光学工程 压缩光栅相关记录10条 . 查询时间(0.105 秒)
2024年3月18日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部在脉冲压缩光栅双光束静态干涉场全息曝光系统光学元件的指标体系和曝光光场均匀性控制工艺研究中取得新进展。研究首次建立了反射曝光光场均匀性的定量评价体系,并在小口径反射曝光系统中成功实现了应用验证。相关研究成果以“Specifications and control of spatial frequency errors ...
2023年11月17日,上海光机所成功制备出超大口径(1620mm × 1070mm)的无拼缝脉冲压缩光栅,该口径面积是目前国际已知最大同类光栅元件2.9倍。脉冲压缩光栅是超强超短激光装置的核心部件,肩负压窄脉冲宽度和传输能量负载双功能,其口径大小与激光装置输出通量成正比。国际已有光栅制造技术已无法满足单路数十拍瓦到百拍瓦超强超短激光技术发展需求。
脉冲压缩光栅是高能拍瓦激光系统的核心光学元件,其损伤问题是制约皮秒高能拍瓦激光系统极限输出能力的关键瓶颈因素。研究团队分析了大口径脉冲压缩光栅制造的特点,并综合考虑了脉冲压缩光栅的应用状态,利用大样本采样方法解析光栅制造过程,准确描述了脉冲压缩光栅在应用中可能面临的关键小概率缺陷损伤问题。研究发现,脉冲压缩光栅的纳秒激光损伤主要表现为节瘤缺陷损伤、纳米吸收中心损伤以及伴随缺陷损伤的等离子体烧蚀区。...
2022年2月7日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室系统研究了影响大口径脉冲压缩光栅在应用中面临的小概率缺陷损伤问题,厘清了诱导脉冲压缩光栅纳秒激光损伤的关键瓶颈因素及机理。相关成果发表在Optical Materials Express(《光学材料快讯》), 上。
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室在脉宽压缩光栅光致损伤研究中取得新进展。科研人员明确了金膜与基底材料的结合力是限制光栅阈值提高的主要原因(图1),提出在石英光栅结构基底镀制金膜的方法以提升金光栅的损伤阈值,研究确定了“三明治”光栅的初始损伤位于HfO2层(图2),并通过分析指出HfO2是限制金属介质光栅阈值提升的主要因素,为进一步提高其损伤阈值指明了方向。科研人员提出采用非对称...
考虑激光脉冲啁啾放大与压缩技术要求脉冲压缩光栅有较低的像差,设计并制作了一个小形变变形镜来补偿大口径光栅基板加工残余的亚微米级静态像差对光栅波像差的影响。该变形镜有效口径为80 mm、厚度为5 mm,包含19个分立式压电促动器。采用干涉仪测量得到各个促动器的响应函数,构建了变形镜的刚度矩阵;采用最小二乘法求解出获得目标面形时各个促动器上所需施加的控制电压;通过整体优化和局部优化的结合,使变形镜的目...
提出了一种用于飞秒钛宝石激光器的复合型透射式脉冲压缩光栅。该光栅由1 250 line/mm和3 300 line/mm两种光栅集成在一个熔石英基底上制成,其工作中心波长为800 nm,工作波段为700~900 nm。1 250 line/mm光栅用于脉冲压缩;3 300 line/mm光栅的运用则有益于减少透射光栅的反射损失,同时由于采用高频光栅结构代替了传统增透膜,可有效减少光栅基底的波前形变...
为了研究大口径拼接压缩光栅的固定像差和随机像差对光学拼接的影响,采用数值模拟的方法,理论分析了参考光栅的衍射光斑特性。在有效判据的基础上,得到了光栅的拼接精度。结果表明,当拼接子光栅的波像差为1.0λ时,其最大拼缝偏差约为0.26个光栅周期,采取人工干预后,最大拼缝偏差增加到0.42个光栅周期。与此同时,最大角度偏差约为0.71μrad,两种特性参量均比无像差时的拼接要求大幅度降低。这一结果对高能...
中科院强激光材料重点实验室在800nm中心波长宽带脉宽压缩光栅的研制上取得阶段性重要进展。课题组采用模拟退火和傅里叶模式结合的全局优化设计方法,设计出了800nm中心波长宽带全介质脉宽压缩光栅(Pulse Compression Gratings, PCG,图1)(详见:Optical Letters,35(2010)187)。
近日,中科院强激光材料重点实验室承担的大口径脉宽压缩光栅用膜研制工作取得突破性进展。该项目组参与研制的大口径脉宽压缩光栅应用在大能量拍瓦激光系统上,获得了皮秒级的较高能量输出,在光栅面上经受了0.54J/cm2(5ps,1053nm)的激光作用而没有任何损坏,光栅抗激光破坏能力与美国OMEGA-EP、日本FIREX-I装置采用的光栅水平相当,达到了国际先进水平。

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