作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文报道了石英玻璃的非线性极化及其光学测量的全过程.研究了外电场对极化作品二阶非线性的影响.并用铁电极化模型作了一些理论分析.
石英玻璃 非线性极化 倍频 
光学学报
1994, 14(1): 91
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
指出了文献[1]在物理概念上和公式推导中的错误,并在订正了这些错误之后,考虑了实际的激光等离子体光源的几何尺度和线状等离子体的安排,对在复合泵浦X激光增益实验中所使用的带超环面镜X光中继元件的掠入射光栅光谱仪系统进行了全面的模拟计算.结果表明,作者所使用的带超环面镜的X光增益测试系统,其因离焦而导致的非线性效应是完全可以忽略的,系统的空间分辨能力的下降也是非常小的,从而否定了文献[1]中的结论,表明作者在X激光增益测量实验中所使用的带超环面镜X光中继元件的掠入射光栅光谱仪系统是完全可靠的.
X射线激光 X射线光谱学 X射线光学 掠入射光栅光谱仪 超环面反射镜 
光学学报
1993, 13(9): 824
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
2 中国科学院西安光学精密机械研究所, 西安 710068
利用均匀线聚焦激光产生的等离子体和软X针孔透射光栅谱仪获得了均匀的线状软X光单色光源.在这一光源基础上,利用加阶梯膜的新方法首次标定了国产无保护层5F软X光胶片在软X光波段的响应特性.
线聚焦激光等离子体 软X光单色光源 阶梯膜 软X光胶片标定 
光学学报
1992, 12(4): 353
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
详细地研究了1.06 μm激光等离子体X光的辐射特性;分析了不同谱带发射强度对激光能量的依赖关系,并给出了K、L、M、N、O谱带发射强度对原子序数的依赖关系.
激光等离子体 等离子体光谱 软X射线光谱 
光学学报
1992, 12(1): 27
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文报道在Nd:YAG激光器中首次获得的自锁模脉冲序列.自锁模是由于Nd:YAG棒中的自相位调制引起的.在主被动对撞锁模运转情况下,自锁模对脉冲波形有较大的影响.
Nd:YAG激光器 锁模 自相位调制 
光学学报
1992, 12(1): 16
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文报道一台输出为2.5J/20ps,在0.3mrad内占总能量80%的高功率超短脉冲钕玻璃激光系统;该装置还具有其输出激光脉冲宽度从20ps到2ns大范围内分段可调的性能。
高功率激光器 超短脉冲放大 空间滤波器 
光学学报
1991, 11(11): 961
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文是在复合泵浦类钠铜软X射线激光系统实验基础上,对该体系的等离子体参数、光谱结构进行测量和分析,给出了类钠铜离子粒子数反转,增益系数与等离子体参数及发射谱结构的内在联系。文中也给出了不同激光功率对各种等离子体参数、光谱结构的影响。
X射线激光 类钠铜离子 等离子体参数 
光学学报
1991, 11(9): 776
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文报道在单模光纤中的受激喇曼散射的实验结果,用条纹相机测量了泵浦脉冲和喇曼斯托克斯脉冲时间上的相对延迟;结果表明,受激喇曼散射的喇曼斯托克斯脉冲大约在距光纤输入端一个分离距离的位置上形成。
光纤 自相位调制 受激喇曼散射 
光学学报
1991, 11(6): 481
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文描述一台由两级Nd:YAG激光器组成的紧凑高功率激光系统的结构及其工作性能。激光系统分成三个部分:对撞脉冲式的主-被动锁模振荡器,单脉冲选择器和四程放大器。振荡器输出锁模脉冲列的包络幅度起伏小于±4%,其脉冲宽度可以在宽范围内(20ps~2.5ns)方便地切换。对于单个0.1mJ、200ps的激光脉冲,四程放大器能提供7×102的放大倍数。
对撞脉冲锁模 四程放大器 
光学学报
1991, 11(5): 413
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文报道用2m单模保偏光纤实现脉冲光谱加宽,经光栅对补偿后,将40ps脉冲压缩到小于10ps的实验结果,分析了影响光脉冲压缩质量的原因。实验结果与理论较好地吻合。
光纤 自相位调制 脉冲压缩 
光学学报
1991, 11(5): 385

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!