作者单位
摘要
华中光电技术研究所-武汉光电国家研究中心,湖北武汉430223
角锥棱镜具有将入射光原路返回的特性,但同时也会使反射光的偏振态发生改变,为了减小角锥棱镜退偏效应对光路的影响,需要对经过角锥棱镜的出射光进行退偏补偿。使用琼斯矩阵描述了线偏振光经过角锥棱镜和λ/4 波片后的偏振态,通过计算发现:当任意偏振方向的线偏振光经过角锥棱镜反射时,将λ/4 波片放置于出射光的通光光路上,并旋转至合适的角度即可保证出射光线为线偏光,且偏振方向与入射光相同。λ/4 波片可有效补偿角锥棱镜对线偏振光的退偏效应,使入射光的偏振态仍保持原方向的线偏振状态,可实现角锥棱镜的保偏反射。
角锥棱镜 偏振 波片 琼斯矩阵 全反射 corner-cube polarization wave plate Jones matrices total reflection 
光学与光电技术
2019, 17(6): 66
作者单位
摘要
华中光电技术研究所—武汉光电国家实验室, 湖北 武汉 430223
采用折叠棱镜腔电光调Q半导体泵浦板条Nd∶YAG激光器作为泵浦源,内腔泵浦Ⅱ类非临界相位匹配KTP光参量振荡器实现1.57 μm人眼安全激光输出,经测试,在-30~55 ℃宽工作温度条件下,激光器工作频率20 Hz时,单脉冲能量58.2 mJ,脉冲宽度7.56 ns,光束发散角约为2 mrad,连续工作1 min,能量稳定性(PTP)优于6.438%,光轴指向稳定性优于0.1 mrad,具备较强环境适应性,目前已实现工程化运用.
宽工作温度 人眼安全光参量振荡器 半导体泵浦 折叠棱镜腔 非临界相位匹配 wide operating temperature eye-safe optical parametric oscillators diode-pumped folding prism resonator non-critical phase match 
光学与光电技术
2015, 13(2): 27
作者单位
摘要
华中光电技术研究所—武汉光电国家实验室, 湖北 武汉 430223
利用菲涅尔公式分析了Zig-Zag板条中全反射退偏对谐振光束的影响和能量损耗。分析了当谐振光偏振方向与Zig-Zag板条的选偏方向存在偏差时,线偏光经过板条后的偏振态,并计算了各因素对Zig-Zag板条全反射退偏损耗的影响。根据板条全反面的镀膜特点设计合理的谐振光全反射次数可有效地降低Zig-Zag板条的全反射退偏损耗。
固体激光器 Zig-Zag板条 退偏振 solid-state laser Zig-Zag laser slab depolarization 
光学与光电技术
2014, 12(1): 37
作者单位
摘要
华中光电技术研究所—武汉光电国家实验室, 湖北 武汉 430223
对激光二极管阵列(Laser Diode Array,LDA)泵浦固体激光器热设计进行了研究。通过采用计算热阻的方法,根据LDA的发热功率选择热电制冷器(Thermaol Electronic Conrtoller,TEC)和相应的散热器,采用强迫风冷的方式对重复频率为25 Hz,输出单脉冲能量为80 mJ的LDA泵浦固体激光器进行了精确的温度控制。试验结果表明,在-40 ℃~55 ℃环境温度范围内,激光器性能稳定,满足技术指标要求。
激光二极管阵列 泵浦激光器 散热 热阻 热设计 diode array pumped laser heat radiation thermal resistance thermal design 
光学与光电技术
2013, 11(5): 13
作者单位
摘要
华中光电技术研究所—武汉光电国家实验室, 湖北 武汉 430073
利用几何光学的方法对固体激光器中Zig-Zag板条介质的结构设计进行了分析。具体分析了Zig-Zag板条端面切割角的选取方法。对于Nd:YAG增益介质,采用31°切割角的板条具有较高的效率,且便于加工和镀膜。以端面31°切割角的板条为例,分析了板条各几何尺寸的设计方法。Zig-Zag板条的宽度、厚度和长度等参数需充分考虑与半导体泵浦模块的匹配以得到最佳设计。
固体激光器 几何光学 板条 结构设计 solid-state laser geometrical optics slab structural design 
光学与光电技术
2012, 10(6): 32
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院,研究生部,北京100088
2 北京应用物理与计算数学研究所,北京100088
利用1维非定态程序对单程自由电子激光(FEL)放大器放大线性啁啾脉冲的过程进行了数值模拟,得到了不同啁啾参数的脉冲通过FEL放大器的增益曲线,计算了不同啁啾参数的脉冲被单程FEL放大器放大后的腔外压缩情况.通过对数值模拟结果的定性分析得出:影响输出脉冲宽度和峰值功率的主要因素是FEL放大器的增益线宽和啁啾参数,并以此说明,通过先使用FEL放大器放大啁啾脉冲、然后再将其在腔外压缩的方法产生超短脉冲FEL是可行的.
自由电子激光 放大器 啁啾脉冲 数值模拟 
强激光与粒子束
2008, 20(4): 533

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