【摘 要】
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由于超快激光脉冲自身具有很多优秀的特性,使其在很多领域具有广泛的应用。为了对超快激光本身有更加准确的认知,也为了其自身更好的的发展以及在其他领域的更加深入的应用,对于超快激光自身波形的精确测量显得尤为重要。判断一种激光脉冲测量技术是否准确并具有价值,就是看其能否完整而精确地检测出光脉冲本身所提供的全部信息。而以往对于超快脉冲自身波形的测量方法存在着不同的短板,基本无法精确重构出脉冲波形,且过程繁琐
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由于超快激光脉冲自身具有很多优秀的特性,使其在很多领域具有广泛的应用。为了对超快激光本身有更加准确的认知,也为了其自身更好的的发展以及在其他领域的更加深入的应用,对于超快激光自身波形的精确测量显得尤为重要。判断一种激光脉冲测量技术是否准确并具有价值,就是看其能否完整而精确地检测出光脉冲本身所提供的全部信息。而以往对于超快脉冲自身波形的测量方法存在着不同的短板,基本无法精确重构出脉冲波形,且过程繁琐,计算复杂,致使其不能很好的达到目前实际应用的需求。因此,提出一种更加高效,方便,快捷的超快脉冲波形测量方法在理论上和实际上都具有重要意义。本文首先简单介绍了超快测量的研究意义以及超快脉冲测量技术的历史发展与现状;其次对一种新型的基于双延迟三阶相关法脉冲波形测量技术进行了理论阐述;并就在该模型下的脉冲波形测量光路中,入射光夹角,晶体的偏转姿态以及晶体的厚度等不同的因素对波形测量结果所带来的影响进行的分析;最后,对于脉冲波形的重构过程与方法,和重构过程中的主要误差进行了阐述与分析,进而得到符合要求的精确脉冲波形。针对超快脉冲测量光路,提出了具有一定参考价值的参数影响因素分析,对单发次的脉冲测量光路的精确调节有指导意义。对于脉冲波形重构,在双延迟三阶相关法的基础上提出了一种能够精确重构脉冲波形的算法,这种方法能够唯一恢复脉冲波形,相较于其他波形测量方法具有明显的优势。
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