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本论文的主要工作是将达曼光栅引入到超短脉冲的测量中,提出了一种利用三块反射式达曼光栅的超短脉冲测量装置。超短脉冲光经过第一块达曼光栅被分成两束,由于光栅的色散效应使得这两束光具有角色散,利用另外两块同周期的达曼光栅对角色散进行补偿得到有微小空间啁啾无角色散的脉冲光,两束光经过透镜在非线性晶体中聚焦产生信号光,前后移动其中一块达曼光栅的位置可以方便地改变两束光的时延差,用光谱仪接收即可得到超短脉冲的图谱,利用优化算法可恢复出脉冲的振幅和位相。需要指出的是透镜的聚焦可以消除空间啁啾。达曼光栅的反射膜层采用高反射率、宽光谱的金属膜层,容易加工。同时出于采用的是反射式结构,因此消除了基底介质对飞秒脉冲的展宽,由于达曼光栅的制造技术与微电子加工技术相兼容,具有易加工、成本低的优点。该装置的核心只有三块达曼光栅,很容易实现脉冲的等光程,具有结构紧凑、成本低、光路调节方便的优点。
另外在对不同的计算机全息图的优化算法的基础上提出了一种Gerchberg-Saxton(G-S)的改进算法,该算法具有运算速度快、效率高的优点。利用该算法成功的制备出计算机全息图。综合泰伯效应与计算机全息图,提出了一种全新的能够实现多个光学函数功能的衍射光学器件。该器件由泰伯照明器和包含了多光学函数的计算机全息图构成。通过改变泰伯照明器的空间位置能够方便的获得不同的光学函数。利用该方法在实验中设计并加工出能够实现棋盘状照明的泰伯照明器和包含了两个光学函数的计算机全息图,通过改变泰伯照明器的空间位置实现了两个不同的光学函数,证明了这种方法的有效性。该器件具有结构简单体积小优点,因此非常适用于集成光学系统中,可以实现对波前的多种控制。