受激布里渊散射脉冲压缩装置的实验研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:liubingonline
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
受激布里渊散射效应在水下探测、激光脉冲整形、光纤传感器等领域有广泛的应用。其中,由于人们对高质量的激光的追求,受激布里渊散射成为人们重要的研究课题。受激布里渊散射可以对激光脉冲进行压缩,这能够保证压缩后的脉冲与泵浦光相比:频移量小、相位共轭、能量转换效率高。因此,利用受激布里渊散射进行脉冲压缩,在满足激光功率的基础上,还能有效地补偿激光穿越工作物质和光学元件带来的光束相位畸变,保证了光束质量与泵浦光束质量相当。受激布里渊散射效应中,相位共轭现象和脉宽压缩现象是相互伴随的,因此在对输出脉冲进行压缩的同时,还能够调整光束质量,从而获得高功率、窄脉冲、光强空间分布均匀的优质激光。所以,受激布里渊散射成为获得短脉冲激光的有效方法。 受激布里渊散射是一种受激散射。它是光在介质中发生的非线性光学现象。在介质中的激光,由于激光本身的高强度及良好的相干性的特性,使得产生于介质自发随机涨落过程中的散射光能够与后续入射光相互发生干涉,这种干涉又与介质发生耦合,从而使脉冲涨落中的某些分量得到加强,最终散射光的强度大大增强,形成了与入射光强度相当的散射光。散射光具有与入射泵浦光相位共轭的特性,同时,脉冲宽度经泵浦能量抽运效应后也得到压缩。 为了获得脉冲较短的激光脉冲,同时要保证脉冲波形的质量以及较高的能量反射率,避免放大池中的光学击穿,确保装置的安全工作,需要选择合理的方案来搭建脉冲压缩装置,并且要使用合适的配件参数;同时,也要研究相位跃迁、脉冲宽度及能量反射率随泵浦光能量的变化规律,以便于获得形状好、能量反射率高、脉宽短的激光。基于以上原因,本文主要从两方面研究各种参数对脉冲压缩的影响:搭建方案选择与装置参数确定部分,实验研究及分析部分。 在搭建方案选择与装置参数确定部分中,我们介绍了几种激光脉冲压缩装置,并分析了各种脉冲压缩装置的构造原理及优缺点,如:早期的单池结构的脉冲压缩装置、能压缩皮秒级脉冲的多池脉冲压缩装置等。根据实验室的条件及要求,我们决定采用双池脉冲压缩装置作为我们的方案,并在原实验装置的基础上进行了适当改进。我们通过理论分析及计算,分析装置中透镜焦距、介质、双池长度对脉冲压缩的影响。最终设计了以水为介质,放大池长度为150 cm,产生池长为30 cm,凸透镜焦距为12.5 cm,无扩束镜片组的双池脉冲压缩装置。在装置的搭建过程中,我们详细介绍了装置搭建的步骤,并总结出比较简便的搭建方法。 在实验研究中,我们利用波长为532 nm的Nd:YAG种子注入调Q激光器进行了一系列实验,并分别将结果在透镜焦距为12.5 cm和25.0 cm的脉冲压缩装置中进行比较。实验中观察到,随着泵浦激光能量提升,压缩脉冲中出现了相位跃迁现象,由于泵浦光能量不断增强,能量密度很高的斯托克斯光激发了介质中产生了能量随着泵浦光增加的二阶斯托克斯光,当二阶斯托克斯光能量达到斯托克斯光的产生阈值时就会产生三阶背向散射斯托克斯光,此时就会在压缩脉冲的尾部发生相位跃迁。并通过对比发现,长焦距的脉冲压缩装置中,相位跃迁的产生阈值更高。 实验还分析了泵浦能量及凸透镜焦距对脉冲压缩及能量反射率的影响。短焦距的装置可以降低受激布里渊散射的产生阈值,激发出能量较高的斯托克斯种子光;高能量的泵浦光在能量抽空后,可以促使斯托克斯种子光成长率较高,脉冲压缩装置在高能量短焦距下的脉冲压缩效果更加明显。对于反射率来说,当泵浦光能量超过受激布里渊散射的产生阈值后,压缩脉冲的能量会随泵浦光能量的增加明显增加。短焦距的脉冲压缩装置由于产生的斯托克斯种子光成长率较高,所以也可以获得更高的能量反射率。 本文是对受激布里渊散射的脉冲压缩装置的实验研究结果,可为装置的优化设计以及搭建提供学术参考。
其他文献
目的 通过分析某三甲医院病案首页肿瘤化疗后骨髓抑制编码的常见错误及原因,提高肿瘤化疗后骨髓抑制编码准确性。方法 利用病案统计管理系统检索某院2019年1月1日—12月31日期间出院诊断编码中包含Z51.1或D70或D69.5或D61.1的病案,筛选出肿瘤化疗后存在骨髓抑制的病案,并分析骨髓抑制编码错误的类型及原因。结果 共611份肿瘤化疗后存在骨髓抑制的病案,其中515份编码错误,错误率达到84.
期刊
谷胱甘肽过氧化酶(GPx)是重要的抗氧化酶,能保持机体的活性氧(ROS)代谢平衡,清除过量的氢过氧化物从而保护肌体免遭氧化损伤。研究表明克山病、肿瘤、白内障、衰老、心血管疾病等疾病的发生、发展都和ROS有关,,其发病机制都与抗氧化酶水平的变化相关联。因此,GPx有着巨大的抗氧化药用价值。利用超分子化学的方法和原理,我们基于对天然GPx结构与功能的理解,选择环糊精分子作为骨架,构建了GPx模拟酶—2
学位
Weyl定理是谱理论的研究分支,是近年来算子理论的热点方向之一.随着研究的深入,人们将Weyl定理的概念进行推广,考虑Weyl型定理.其中,(w)性质作为Weyl定理的重要推广,近年来受到人们的广泛关注. 人们在研究(w)性质的时候,主要关注下面两方面的问题.一是研究哪些具体算子类满足(w)性质,不断将满足(w)性质的算子范围扩大.二是考虑(w)性质在特殊扰动下的稳定性,如交换的有限秩扰动
学位
在超声成像系统,特别是医学超声成像系统中,图像分辨率和探测深度是评价成像质量的两个重要因素。在传统超声成像中,图像分辨率和探测深度这两个因素互为矛盾,提高图像分辨率就会降低探测深度,反之亦然。为解决这一矛盾,近年来在超声成像系统中逐渐引入了编码激励技术。编码激励技术能够在保证图像分辨率的同时,提高图像的信噪比或探测深度。由于超声成像的时间带宽积(TB)较小,编码激励系统设计和选择也远比传统超声脉冲
学位
飞秒激光因具有脉冲宽度窄、时间分辨率高、瞬时功率高等特点,被广泛地应用到物理、生物、化学、光电子学、医学等众多领域超快过程的研究中。自超短脉冲的激光器诞生以来,飞秒实验技术迅速地发展,人们对激发过程的测量已经可以达到飞秒量级的时间分辨率。而这个时间尺度刚好对应于振动弛豫、内转换、系间窜越等激发态最开始的演变过程。因此,飞秒激光研究材料的超快动力学过程成为光学领域的前沿课题之一。 近二十年来
学位
本论文第一部分主要讨论在五能级Λ模型中,利用受激拉曼绝热过程实现粒子数初末态间的完全转移的模型;第二部分研究了在双模光腔中利用光子与Y型四能级原子相互作用,通过适当的偏振态编码实现量子受控非门的方案。 1.基于双光子跃迁的受激拉曼绝热过程 在三能级梯形结构和拉曼结构的系统中,受激拉曼绝热过程能够精确控制粒子数转移。整个演化过程中,因为中间能级几乎不会有粒子布居,所以受激拉曼绝热过程
学位
麦克斯韦方程组(Maxwell’s equations)是英国物理学家Maxwell在19世纪建立的描述电磁场的基本方程组。这个方程组分别描述了电场和磁场的行为,也描述了它们之间的关系。Maxwell方程组的微分形式,通常称为Maxwell方程。在Maxwell方程组中,电场和磁场被描述为一个不可分割的整体,从而完整地概括了电磁场的基本规律,并预言了电磁波的存在。 在19世纪后期诞生的经典
学位
1抗病毒多肽GBVA10的分子设计 背景:黄病毒科包括三个病毒属,分别是肝病毒属,黄病毒属和瘟病毒属。HCV病毒是肝病毒属里的唯一成员。GB病毒是瘟病毒属的成员之一,从进化的角度讲,GB病毒与肝病毒的同源性较高。HCV的非结构蛋白NS5A具有一段螺旋序列,该螺旋具有两亲性结构,能够锚定与细胞膜上,介导病毒的颗粒与细胞膜的结合。有研究发现,这段序列的N-末端1-31位多肽具有抗HCV病毒的活
学位
费米共振是一种广泛存在于分子内和分子间的分子振动耦合和能量转移现象。费米共振研究不仅在物理学中的分子振动态、电子态相互耦合、分子结构与性能等研究中有重要理论意义,在材料、生物、化学等学科研究中的谱线认证、归属也有重要应用。如酶分子构型的的确定,抗癌药物疗效的考证等。高压下费米共振研究一直是国内外研究人员所重视的研究课题。压力诱导物质相变、化学反应等研究一直是热力学研究、分子结构研究等既有理论意义,
学位
近一个多世纪来,人类对原子内部结构的研究产生了极大的兴趣,并且近年来激光技术的迅猛发展为深入研究原子内部结构提供了有力工具。激光光谱测量技术现已成为原子和分子物理领域不可或缺的技术手段。而在原子光谱数据中,原子和离子的辐射跃迁参数对天体光谱分析来说是一类极其重要的光谱学数据,其中包括能级的自然辐射寿命、分支比、跃迁几率和振子强度等。而对这些参数的研究有助于深入理解原子内部结构等。 而本文研
学位