丁永超 1,2,3,4,5王德恩 6伦宝利 1,3,4,5王传军 1,2,3,4,5[ ... ]常亮 1,3,4,5,*
作者单位
摘要
1 中国科学院云南天文台, 云南 昆明 650216
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 中国科学院天体结构与演化重点实验室, 云南 昆明 650216
4 中国科学院天文大科学研究中心, 北京 100012
5 云南省应用天文技术工程实验室, 云南 昆明 650216
6 中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
7 北京北方光电有限公司, 北京 100089
为了获得更高质量的观测数据,提高望远镜的工作效率,设计了一套基于倾斜镜校正系统的原理样机,用于提高丽江2.4 m望远镜的闭环跟踪精度。介绍了原理样机的研制,并在2.4 m望远镜上进行了实际测试。结果表明:该系统能实现245 Hz的校正频率,望远镜的闭环跟踪精度提高了7.3倍,其高色散光谱仪的星光耦合效率提高了28.6%,快速测光系统的成像质量得到了明显改善;利用该系统可以满足对天文观测的要求。
成像系统 2.4米望远镜 跟踪精度 倾斜校正 大气湍流 
激光与光电子学进展
2018, 55(7): 071104
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 62190003
双脉冲双向传输放大构型是一种在惯性约束聚变激光驱动器领域具有极大应用价值的新型多程放大技术。针对变形镜代替腔镜对双向传输放大构型两束脉冲波前畸变进行补偿的问题, 通过将两束脉冲波前先拼接再补偿的方法, 研究出了一种基于双变形镜双哈特曼-夏克传感器耦合控制的新型波前校正技术, 并利用神光-Ⅲ主机装置的实测数据进行了模拟验证。结果表明, 该技术能够有效控制两束激光传输放大过程中所引入的波前畸变, 满足系统对空间滤波器过孔的要求。
自适应光学 高功率激光 双脉冲双向传输放大构型 波前校正 adaptive optics high-power laser two-pulse bidirectional propagating amplification wavefront correction 
强激光与粒子束
2017, 29(8):
作者单位
摘要
中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
双脉冲双向传输放大构型可对两束激光脉冲沿主放大器空间对称的两个方向同时进行传输放大,有效增加了放大器的储能提取率,在惯性约束聚变激光驱动器领域具有很大的应用价值。通过建立等效光路,推导了两束激光脉冲在传输放大时波前畸变的叠加过程,并对神光-Ⅲ主机装置中的实测数据进行了数值模拟。结果表明,双向传输放大构型下两束激光脉冲的波前面形存在一定差异,波前像差集中在低频段,且三、四程放大时空间滤波器小孔处的激光脉冲和输出激光脉冲的波前畸变较大。为保证输出光束质量和光束通过空间滤波器小孔,必须对主放大器内的波前像差进行补偿控制。这些结论将为双脉冲双向传输放大构型的波前控制方案的设计提供理论指导。
激光光学 高功率激光 波前特性 数值模拟 双脉冲双向传输放大构型 多程放大 
中国激光
2017, 44(3): 0305001
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
强激光与粒子束
2016, 28(1): 019901
Author Affiliations
Abstract
1 Shandong Institute of Spacecraft Electrical Technology, Yantai 264670, China
2 Laser Fusion Research Center, China Academic of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
In this Letter, temporal self-modifying behavior of amplitude modulation pulse propagation characteristics in multiphoton absorbers is presented by solving the underlying theoretical model coupling the propagation equation with the rate equations. The characteristics of the output temporal shapes are of primary concern and are discussed in detail. Amplitude modulation suppressing effects of multiphoton absorbers are numerically demonstrated; they have not been reported previously, to our knowledge. By taking a time resolved absorption coefficients, the corresponding physical mechanism is explicitly interpreted.
190.4710 Optical nonlinearities in organic materials 140.3300 Laser beam shaping 
Chinese Optics Letters
2015, 13(7): 070009
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900
2 中国工程物理研究院研究生部,北京 100088
小尺度自聚焦是威胁强激光装置安全运行的重要因素,需确定装置激光束发生小尺度自聚焦的临界点,以指导装置的安全运行。提出利用输出光束近场强度熵值变化来反映激光束小尺度自聚焦发展过程的方法,通过数值模拟研究了小尺度自聚焦发展过程中的近场强度熵值变化规律,利用此规律给出了强激光装置中发生显著小尺度自聚焦的近场强度熵值预警方法。通过与光束近场调制度及对比度方法的对比分析,发现该方法对小尺度自聚焦发生的表征更明显。
物理光学 小尺度自聚焦 图像熵 强激光 
光学学报
2015, 35(s2): s226001
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
2 中国工程物理研究院计算机应用研究所, 四川 绵阳 621900
腔镜准直是多程放大光路准直中的基础,针对高功率固体激光装置多束组并行准直对腔镜准直的要求,提出一套基于衍射对称性的腔镜准直算法,可以避免腔镜准直受到图像质量的影响而导致精度偏低。在神光Ⅲ主机装置上进行了该腔镜准直算法的实验验证,实验结果表明,相对于传统算法,采用基于衍射对称性的腔镜准直算法,可以将腔镜准直精度由8 μrad提升至3.96 μrad。
图像处理 自动准直 腔镜 多程放大 
中国激光
2014, 41(12): 1202009
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
基于菲涅耳公式,分析了偏振光通过钕玻璃片的透射率及反射率,讨论了高功率固体激光装置离轴光束对隔离性能的影响。根据光轴和小开关晶体晶轴走偏导致的退偏损耗的原理,可以使用开关晶体的姿态去补偿光束旋转误差的退偏损耗。实验结果表明,钕玻璃片小角度变化不影响系统对偏振光选择性通过,并且利用开关晶体来补偿光束旋转误差的退偏损耗能提高系统隔离比3倍以上。
高功率固体激光 主放大系统 隔离 布鲁斯特角 high power solid-state laser main-amplifier system isolation Brewster angle 
强激光与粒子束
2012, 24(10): 2284
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
系统地回顾了有关级联过程导致的各种非线性效应的工作,指出了级联效应可导致不同光谱成分间出现能量转移现象,且二阶级联过程中产生的白光还能够提供种子光进而得到基于参量放大过程的宽带锥形辐射。在此基础上,进一步研究了入射的基频波长对于超连续白光能量转移效果及产生倍频效率的影响以及二阶级联过程引起的偏振调制现象,指出当入射波长越靠近相位匹配波长时倍频效率越高,发现二阶级联效应还可以引起显著的基频光偏振调制。
倍频产生 超连续白光产生 级联效应 参量放大 偏振调制 second harmonic generation supercontinuum generation cascaded processes optical parametric amplification polarization modulation 
强激光与粒子束
2012, 24(7): 1727
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
锥形空间滤波孔是一种应用于高功率固体激光装置空间滤波的新型结构滤波小孔,其内部光滑的锥形结构可以有效滤除光束中的高频成分且避免等离子堵孔现象的发生。根据神光-Ⅲ主机装置结构特点,设计并加工了适用于主机装置的锥形空间滤波小孔,并开展了应用实验研究。通过与传统的平面结构滤波小孔对比可以看出,锥形小孔有效地避免了等离子体度堵孔现象,在与光束波前补偿技术配合使用条件下,保证光束顺利过孔,并成功实现了基频光7988 J的满能量输出。
高功率固体激光系统 锥形空间滤波小孔 等离子体溅射 等离子体堵孔 high energy solid-state laser system cone pinhole plasma sputtering plasma closure 
强激光与粒子束
2012, 24(7): 1700

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