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提出一种新型的激光放大技术, 高效地实现冲击点火所需的102 ps级高功率激光脉冲. 该技术耦合了传统的激光驱动器放大技术和受激布里渊散射(SBS) 脉冲压缩技术, 在不改变现有激光装置主体结构的前提下, 使用长脉冲(数 ns) 充分提取主放大器储能, 然后在系统输出端通过SBS进行脉冲自抽运的能量转移, 将长脉冲能量转移给102 ps级的冲击脉冲, 实现高效放大的目的. 该技术在主动控制下实现能量转移, 将克服传统SBS压缩时间特性不可控的缺点, 输出满足冲击点火时域特性要求的精密控制激光脉冲. 相似文献
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本文利用交叉偏振波产生技术(XPW)对800 nm波段钛宝石飞秒激光器输出的激光脉冲进行时域净化, 提高脉冲时域对比度, 并测量验证了1011对比度的脉冲, 达到测量仪器的动态范围极限, 比初始脉冲时域对比度有三个量级的提高, XPW的效率为22%. 同时发现净化后脉冲光谱宽度也得到一定展宽, 进一步利用啁啾镜对和补偿片对净化后的脉冲进行色散补偿, 得到25 fs脉宽的脉冲. 利用该净化后的激光脉冲作为种子注入已有的太瓦级钛宝石啁啾脉冲放大系统中, 在输出脉冲能量250 mJ, 宽度50 fs, 对应峰值功率5 TW的情况下, 在主脉冲前100 ps以外的范围内测量验证了1011的脉冲对比度. 相似文献
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用国产BWS-5kII型皮秒扫描相机测量了北京正负电子对撞机(BEPC)上极端相对论性运动正负电子束团产生的同步辐射光脉冲的时间结构、光脉冲长度与电子束流强度以及射频源电压的关系.当负电子束流强度由2mA增加到30mA时,光脉冲长度由220ps增加到670ps;在20mA电子束流强度条件下,射频源电压由250kV增加到500kV时,光脉冲长度在500ps到700ps范围内变化.测量系统的时间分辨率为30ps;时间刻度误差±15%,触发晃动小于±200ps. 相似文献
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用数值模拟程序计算了脉宽1.5ps预脉冲和主脉冲激光,经1.2ns的时间延迟先后泵浦喷射的密度为6.632×10-3g/cm3的氩气柱,以获得高增益的类氖离子电子碰撞激发3p-3s跃迁激光的可能性。结果表明:在等离子体中能够形成宽的类氖离子丰度大于50%的区域,并且具有大于1020 cm-3的自由电子密度。主脉冲到达之后迅速加热自由电子,高密度的自由电子与类氖离子碰撞激发形成具有很高增益系数的增益区,增益区的半高宽度大约100μm,一维理论计算的增益系数为200~300cm-1,持续时间大约相当于泵浦激光的时间宽度,在1~2ps之间。 相似文献
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利用脉冲激光入射技术研究100级0.18 μm部分耗尽绝缘体上硅互补金属氧化物半导体反相器链的单粒子瞬态效应, 分析了激光入射器件类型及入射位置对单粒子瞬态脉冲传输特性的影响. 实验结果表明, 单粒子瞬态脉冲在反相器链中的传输与激光入射位置有关, 当激光入射第100级到第2级的n型金属-氧化物-半导体器件, 得到的脉冲宽度从287.4 ps增加到427.5 ps; 当激光入射第99级到第1级的p型金属-氧化物-半导体器件, 得到的脉冲宽度从150.5 ps增加到295.9 ps. 激光入射点靠近输出则得到的瞬态波形窄; 靠近输入则得到的瞬态波形较宽, 单粒子瞬态脉冲随着反相器链的传输而展宽. 入射器件的类型对单粒子瞬态脉冲展宽无影响. 通过理论分析得到, 部分耗尽绝缘体上硅器件浮体效应导致的阈值电压迟滞是反相器链单粒子瞬态脉冲展宽的主要原因. 而示波器观察到的与预期结果幅值相反的正输出脉冲, 是输出节点电容充放电的结果. 相似文献
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本文描还了我们研制的一种新型光示波管的设计特点及测试结果.这种光示波管配以适当的控制电路和读出系统所组成的光示波器,能直接测量光脉冲,并能测量电脉冲;既可测量单次脉冲,又可测量重复脉冲;测量重复脉冲时,测量范围可达0~数GHz(109Hz)的任意频率的重复脉冲.这种新型光示波管的光谱响应范围宽,实测时间分辨率达5ps,工作于椭圆扫描方式.它抛弃了以往光示波管所采用的取样狭缝,而是采用脉冲提取电极,通过调节控制电路使其工作于特殊的同步方式,从而克服了取样光示波器测量时间长、重复性不好等缺点.最后给出了静态椭圆扫描图象和动态时间分辨率的测试结果. 相似文献
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本文报道了利用光脉冲在10m单模光纤中传播所产生的自相位调制(SPM)、互相位调制(XPM)、群速色散(GVD)和受激喇曼散射(SRS)的共同作用,实现光脉冲光谱和时间加宽,经光栅对线性啁啾补偿后,将脉宽15ps的1.06μm光脉冲压缩至小于6ps,能量大于100nJ,压缩比>2.5。 相似文献
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M. Suzuki H. Kiriyama I. Daito Y. Ochi H. Okada M. Sato Y. Tamaoki T. Yoshii J. Maeda S. Matsuoka H. Kan P. R. Bolton A. Sugiyama K. Kondo S. Kawanishi 《Applied physics. B, Lasers and optics》2011,105(2):181-184
The authors have demonstrated an optical parametric chirped-pulse amplification (OPCPA)/Yb:YAG ceramic thin disk hybrid laser system having hundred mJ level pulse energy sub-picosecond pulse duration with high temporal contrast. At an input chirped-pulse energy of 3.8?mJ from an OPCPA preamplifier an output energy of 130?mJ has been generated from multipass diode-pumped Yb:YAG ceramic thin disk amplifier. A recompressed pulse duration of 450?fs with a contrast level of less than 7.2×10?9 at ?150?ps before the main pulse has been obtained. The contrast level is the highest value achieved in Yb:YAG chirped-pulse amplification (CPA) laser system at 100?mJ level. 相似文献
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An analysis of optical injection on a gain-switched distributed feedback (DFB) laser and its impact on pulse parameters that influence the performance of the pulse source in high-speed optical communication systems is presented in this paper. A range of 10 GHz in detuning and 5 dB in injected power has been experimentally identified to attain pulses, from an optically injected gain-switched DFB laser, with durations below 10 ps and pedestal suppression higher than 35 dB. These pulse features are associated with a side mode suppression ratio of about 30 dB and a timing jitter of less than 1 ps. This demonstrates the feasibility of using optical injection in conjunction with appropriate pulse compression schemes for developing an optimized and cost-efficient pulse source, based on a gain-switched DFB laser, for high-speed photonic systems. 相似文献
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Synchronized signal (650 ps) and pump (1.3 ns) pulses were generated using 4-pass geometry in a grating pair based pulse stretcher
unit. The pump pulse has been further amplified in a high gain regenerative amplifier. This amplified pulse was used as the
pump in an optical parametric chirped pulse amplification based Nd:glass laser system. As the chirped signal pulse and the
pump pulse originated from the same oscillator, the time jitter between the pump pulse and the signal pulse can be <50 ps. 相似文献