Author Affiliations
Abstract
1 School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai, China
2 State Key Laboratory of High Field Laser Physics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China
3 Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
4 XIOPM Center for Attosecond Science and Technology, State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Xi’an, China
The development of high-intensity ultrafast laser facilities provides the possibility to create novel physical phenomena and matter states. The timing fluctuation of the laser pulses is crucial for pump–probe experiments, which is one of the vital means to observe the ultrafast dynamics driven by intense laser pulses. In this paper, we demonstrate the timing fluctuation characterization and control of the front end of a 100-PW laser that is composed of a high-contrast optical parametric amplifier (seed) and a 200-TW optical parametric chirped pulse amplifier (preamplifier). By combining the timing jitter measurement with a feedback system, the laser seed and preamplifier are synchronized to the reference with timing fluctuations of 1.82 and 4.48 fs, respectively. The timing system will be a key prerequisite for the stable operation of 100-PW laser facilities and provide the basis for potential pump–probe experiments performed on the laser.
feedback control high-intensity ultrafast laser timing fluctuation 
High Power Laser Science and Engineering
2023, 11(4): 04000e52
作者单位
摘要
1 中国计量大学 计量测试工程学院,浙江 杭州 310018
2 中国运载火箭技术研究院 空间物理重点实验室,北京 100076
为了修正线激光传感器在轮廓测量中的边缘偏差,提出了一种边缘偏差修正方法。该方法通过分析边缘偏差的主要误差来源,建立一种基于曼哈顿距离和切比雪夫距离的混合去噪模型,实现杂散噪声的滤除;采用最小二乘法对线激光轮廓测量误差模型进行补偿。为了验证该方法的有效性,以量块的标称尺寸作为评价指标进行测量校准实验。实验结果表明:该修正方法对杂散噪声的滤除效果显著;其中,未经补偿的尺寸测量误差为0.43 mm,经修正方法补偿后的尺寸测量误差最小达0.04 mm,比前者降低了一个数量级。因此,该方法可有效修正边缘偏差,提高线激光传感器的轮廓测量精度。
线激光 轮廓测量 误差补偿 点云 算法 line laser profile measurement error compensation point cloud algorithm 
红外与激光工程
2022, 51(4): 20210317
作者单位
摘要
南京理工大学 材料科学与工程学院, 纳米光电材料研究所, 新型显示材料与器件工信部重点实验室, 南京 210094
锂硫电池因其高能量密度和低成本等优势成为新一代电化学储能技术的重要发展方向。然而, 其较低的转换反应动力学和可逆性导致电池的实际容量、库仑效率和循环稳定性等仍难以满足实用化发展需求。对此, 合理设计和开发具有导电、吸附、催化特性的功能材料是稳定和促进硫电化学反应的关键途径。得益于硼独特的原子和电子结构, 硼基材料具有丰富且可调的物理、化学和电化学性质, 近年来在锂硫电池的研究中受到了广泛关注。本文综述了近期硼基材料, 包括硼烯、硼原子掺杂碳、金属硼化物和非金属硼化物在锂硫电池中的研究进展, 总结了存在的问题并展望了未来的发展方向。
锂硫电池 硼化物 化学掺杂 硼烯 穿梭效应 综述 lithium-sulfur battery boride chemical doping borophene shuttle effect review 
无机材料学报
2021, 37(2): 152
李洪阳 1,2黄巍 1,2张玉婷 1,2银珊 1,2,**[ ... ]杜浩 1,2
作者单位
摘要
1 桂林电子科技大学电子工程与自动化学院,广西 桂林 541004
2 广西光电信息处理重点实验室,广西 桂林 541004
提出了由一个竖直的锑化铟(InSb)棒和两个水平的InSb棒组成的F型电磁感应透明结构。利用时域有限积分法计算了该结构的电磁特性,计算后得知,竖直InSb棒为电磁感应透明中的明模,两个水平InSb棒为暗模。本文通过改变两个水平InSb棒的距离以及竖直InSb棒与水平InSb棒的间距研究了电磁感应透明窗口的变化趋势,结果发现,电磁感应透明窗口的透射振幅出现了从开到关的状态调制。同时,由于InSb具有温度敏感特性,因此升高InSb的温度,可使电磁感应透明窗口的中心频率向高频移动,实现了对太赫兹波的主动调谐。该研究结果在光信号处理、光存储和慢光器件等方面具有潜在的应用前景。
光谱学 太赫兹 电磁感应透明 锑化铟 主动调制 spectroscopy terahertz electromagnetically induced transparency indium antimonide active modulation 
激光与光电子学进展
2021, 58(5): 0530002

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