光谱扫描滤波法提升飞秒激光信噪比研究

来源 :第二十届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanwensen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  提升信噪比是当前基于啁啾脉冲放大技术的超强激光的重点和热点研究领域。在时间一光谱域中,近似线性分布的啁啾脉冲被范围更广泛的噪声所包围,基于此,提出采用光谱扫描滤波法来提升信嗓比,即在扫描滤波时间内,滤波器的透过波长与啁啾脉冲波长相同,扫描时间与啁啾脉冲的存续时间相同,可将大部分噪声滤掉,从而提升信噪比。无源扫描滤波器可基于光电双折射效应,其装置有马赫一曾德尔干涉仪、F-P干涉仪等;基于光参量啁啾脉冲放大技术的有源扫描滤波法包含泵浦光啁啾或者角色散信号光来实现。光谱扫描滤波法是一种时域近场滤波技术,能够适应大口径、高能量的要求,具有透过率高、可级联使用的新型信超强激光噪比提升技术。
其他文献
服务于惯性约束聚变(ICF)的聚变点火级激光驱动器系指以实现聚变点火为科学目标,输出激光脉冲能量高达兆焦耳、峰值功率为500 TW的巨型激光科学设施,其主要目的是为聚变点火实验提供足够强度、均匀、干净、且可调控的强激光辐照场。如美国LLNL于2009年3月宣布建成的国家点火装置(NIF),法国正在建设的兆焦耳激光装置(LMJ)。这类科学设施的建设既是一项技术密集、规模宏大、投资高、周期长、风险高的
会议
提高激光光束的光束质量是激光技术的重要工作之一。在高功率激光系统中,为了获得高光束质量的高功率激光,通常采用MOPA系统结构。通过对于本征级的谐振腔设计、泵浦匹配和热管理控制,可以获得较好的本征级光束质量,再经过功率放大,就可以得到高功率的激光。激光的光束质量是主要由本征级的光束质量所决定的,放大级的主要作用是提高激光的输出功率或者能量。然而,在高功率的放大过程中,必须在泵浦模式匹配和热管理两个方
会议
光束质量是全固态激光应用中的一个极其关键的参数,通常认为它是从质的方面来评价激光束的传输特性,国内外学者长期关注有关激光光束质量,特别是高能激光光束质量的研究,力图建立既能简明反映物理实质,又能全面评价光束质量的标准。在激光的发展史上,针对不同的应用目的,人们对激光的光束质量有许多种定义,提出了采用聚焦光斑尺寸、远场发散角、斯特涅尔比、衍射极限倍数β因子、光束参数乘积、桶中功率能量、M2因子等作为
会议
高性能深空天文观测、空间目标监测、激光远距离传输等应用中需采用大型光学系统。采用自适应光学系统对大气湍流、激光热晕、光学系统像差等造成的光学畸变进行实时校正是实现高分辨率光学观测和高质量激光传输的重要手段。全世界口径大于3m的近40座大型光学系统中多采用自适应光学系统提高光学成像质量、改善激光传输特性。高质量的信标是满足光学波前实时探测要求,实现自适应闭环校正的前提。近年来,激光主动信标(人造信标
会议
八十年代液体染料飞秒激光开创了飞秒激光基础科学研究的新时代。九十年代固体钛宝石飞秒激光打开了飞秒激光在强场物理和大科学工程的应用之门。二十一世纪微结构光纤飞秒激光正在开拓飞秒激光前沿技术,继而在众多通用技术中普及应用的新阶段。本文将介绍以光子晶体光纤为代表的新一代具有微结构特征的飞秒激光技术的发展趋势和最新进展,包括高功率光子晶体光纤飞秒激光震荡器、放大器,以及基于光子晶体光纤的高功率飞秒光参量振
会议
在该报告中报告人将首先简单回顾一下激光陶瓷研究发展的历史,并对激光陶瓷最近在中红外固体激光领域的应用进行综述。然后将详细介绍激光陶瓷制备及陶瓷激光器研究的现状,以及展望他们未来可能发展的方向。在激光陶瓷制备方面,报告人将分别介绍几种不同高质量激光陶瓷制备的方法及特点。特别是他们将以自己制备高质量激光陶瓷的方法和经验为例,讨论不同的制备参数,制作方法对激光陶瓷质量的影响,以及制备过程中应注意的一些事
太阳爆发活动是由太阳大气内等离子体和磁场的相互作用形成的,监测其发生、发展和消亡的动力学过程需要采用大口径高分辨力层析成像望远镜获得太阳活动区高度动态化的精细结构(分辨力要求~0.1 arcsec).太阳高分辨力层析成像系统由大口径太阳望远镜、自适应光学系统、高分辨力层析成像系统组成.本报告回顾了国内外太阳高分辨力观测技术(包括太阳望远镜和太阳自适应光学系统)的发展历程,重点介绍基于云南天文台1米
本文主要介绍我们在光纤激光谐振泵浦的1.6μm波段Er∶YAG激光器方面的研究进展,主要包括如下内容:光纤激光谐振泵浦的1.6μm(1.645μm和1.617μm)Er∶YAG激光器的国内外进展和应用领域介绍;谐振泵浦的1.645 μm和1.617 μm连续输出Er∶YAG激光器的研究结果(U型腔、环形腔);谐振泵浦的1.645 μm调Q Er∶YAG激光器的研究结果(声光调Q,石墨烯被动调Q);
会议
极紫外光刻是以13.5 nm极紫外自发辐射为光源的下一代光刻技术.目前产生极紫外光源主要采用放电等离子体和激光等离子体两种方案.本文介绍了通过毛细管放电Z箍缩技术,产生高温高密度的Xe等离子体,利用Xe10+离子4d75p-4d8能级跃迁获得13.5 nm辐射.在介绍重复频率100 Hz实验装置结构及其参数的基础上,给出了毛细管放电Xe等离子体的极紫外光谱以及13.5 nm辐射光强随时间的演变情况
会议
获益于独特的电子及能带特征,石墨烯具有与众不同的非线性光学性质.我们系统地研究了石墨烯的非线性光学效应,并将探索其非线性光学应用.基于激光Z扫描自动检测系统,我们首次确定了石墨烯的非线性光学效应:其实部对应为非线性光克尔效应,其虚部对应为可饱和光吸收效应.具体而言,通过激光Z扫描开孔测量,可定量研究石墨烯的可饱和光吸收参数;通过闭孔测量,我们还首次观察到了在石墨烯介质中的非线性相移并且精确地测量出