亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        用于神光Ⅲ原型裝置精密物理實驗的時標(biāo)激光系統(tǒng)

        2011-10-23 12:13:36林宏奐蔣東鑌王建軍李明中許黨朋
        物理學(xué)報 2011年2期
        關(guān)鍵詞:梳狀時標(biāo)條紋

        林宏奐 蔣東鑌 王建軍 李明中 張 銳 鄧 穎 許黨朋 黨 釗

        (中國工程物理研究院激光聚變研究中心,綿陽 621900)

        (2009年3月16日收到;2010年3月24日收到修改稿)

        用于神光Ⅲ原型裝置精密物理實驗的時標(biāo)激光系統(tǒng)

        林宏奐?蔣東鑌 王建軍 李明中 張 銳 鄧 穎 許黨朋 黨 釗

        (中國工程物理研究院激光聚變研究中心,綿陽 621900)

        (2009年3月16日收到;2010年3月24日收到修改稿)

        用與大型激光裝置輸出主激光脈沖同步的梳狀脈沖作為時間標(biāo)尺,標(biāo)定強激光與靶丸作用的過程,對強場物理實驗測量及模擬實現(xiàn)精密化具有重要的意義.報道了一種電光調(diào)制結(jié)合光學(xué)方法產(chǎn)生與主激光精確同步的多頻率時標(biāo)激光脈沖的光纖系統(tǒng).采用電光調(diào)制產(chǎn)生150 ps快光脈沖,通過光纖堆積產(chǎn)生1053 nm的基頻梳狀脈沖信號,經(jīng)過放大和倍頻輸出527和351 nm的綠光及紫外倍頻梳狀脈沖激光.系統(tǒng)可穩(wěn)定地為神光Ⅲ原型裝置提供精密物理實驗所必需的各種頻率的時標(biāo)激光,并且可根據(jù)物理實驗需要靈活地調(diào)整梳狀脈沖間隔和幅度,具有很好的適應(yīng)性.

        激光聚變驅(qū)動器,時標(biāo)光,光纖激光系統(tǒng)

        PACS:52.57.- z,42.60.By,42.55.Wd

        1.引 言

        在激光驅(qū)動的慣性約束聚變物理實驗中,一般采用示波器和分辨率小于20 ps的光學(xué)條紋相機(可見波段)和X光條紋相機(紫外波段)測量高功率激光脈沖作用于靶丸的物理過程的時間分辨圖像,如激光輻射的吸收過程、激光等離子體不穩(wěn)定性與驅(qū)動紫外(UV)激光的相互關(guān)系、強激光燒蝕物質(zhì)的速率等[1,2].另外,采用條紋相機測量高功率激光脈沖與靶丸作用過程中各階段相對于主激光脈沖的時間也是至關(guān)重要的,這對通過數(shù)值方法精密模擬該過程非常重要.

        然而,目前神光Ⅲ原型激光裝置采用與主激光同步電脈沖觸發(fā)示波器和條紋相機的方式由于電同步脈沖與主激光的同步晃動大(同步晃動均方根(RMS)大于100 ps),且在強電磁環(huán)境下易受干擾,測得的物理過程的起始時刻與主激光時間關(guān)系相對模糊,同時也模糊了高功率激光脈沖與靶丸作用過程中各階段相對于主激光脈沖的時間關(guān)系,影響了物理實驗及數(shù)值模擬的精密性,嚴(yán)重制約了神光Ⅲ原型裝置提供物理實驗的能力.

        如果采用與主激光精確同步的激光脈沖作為時間參考提前主激光到測試設(shè)備,就可以很好地解決上述的問題[1—4].如美國勞倫斯利弗莫爾實驗室(LLNL)的 OMGA裝置和法國的 LMJ激光裝置.OMGA裝置的時標(biāo)激光由與激光驅(qū)動器同步的另一固體激光器產(chǎn)生,但這種方式占用大量空間,且時標(biāo)脈沖間的時間間隔不可調(diào)整,具有應(yīng)用的局限性[5,6].LMJ激光裝置采用與主激光同步的中心波長405 nm的LD輸出脈寬65 ps的單脈沖作為時標(biāo).這種方式時標(biāo)激光波長單一,輸出只有單脈沖,不適用可見至紅外波段ns打靶脈沖物理過程的診斷需求[7].

        根據(jù)神光Ⅲ原型裝置精密物理實驗的需要,結(jié)合光纖激光系統(tǒng)可編程控制、分束可靠、傳輸靈活穩(wěn)定、穩(wěn)定可靠、體積小、對環(huán)境無特殊要求的優(yōu)點,我們提出了一種電光調(diào)制結(jié)合光學(xué)方法產(chǎn)生時標(biāo)光脈沖的光纖系統(tǒng),通過調(diào)制產(chǎn)生與主激光脈沖精密同步的150 ps脈沖,輸入光纖堆積器[8]產(chǎn)生5路梳狀時標(biāo)脈沖,經(jīng)過放大倍頻后為神光Ⅲ原型裝置提供1053,527和351 nm的時標(biāo).該系統(tǒng)輸出穩(wěn)定,已成功應(yīng)用于神光Ⅲ原型裝置的物理實驗,取得了很好的效果,實現(xiàn)了物理實驗精密化及神光Ⅲ原型裝置性能的巨大提升.目前,國內(nèi)其他大型激光裝置還沒有這樣的時標(biāo)激光脈沖產(chǎn)生系統(tǒng).相比于OMGA裝置和LMJ裝置的時標(biāo)系統(tǒng),系統(tǒng)又具有穩(wěn)定和輸出靈活的優(yōu)點.

        2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理

        2.1.光時標(biāo)實現(xiàn)物理實驗精密化的原理

        采用時標(biāo)激光系統(tǒng)實現(xiàn)物理實驗精密化的原理如圖1所示.神光Ⅲ原型裝置光纖前端[9]產(chǎn)生的整形激光脈沖被后續(xù)系統(tǒng)放大后通過倍頻轉(zhuǎn)換后聚焦到靶點與靶丸作用產(chǎn)生各種包含物理信息的信號.光學(xué)條紋相機、X光條紋相機和探測器分別測量不同波段的物理信號.如果沒有時間基準(zhǔn),就不能確定測得各種物理量的相互時間關(guān)系.以前采用基準(zhǔn)電信號觸發(fā)各種測量設(shè)備,其本身的晃動足以模糊這種相互關(guān)系,同時電信號在強電磁環(huán)境下極易受到干擾,這樣嚴(yán)重影響了物理實驗的精確性.采用光纖前端系統(tǒng)產(chǎn)生梳狀激光短脈沖,通過光纖分束,一路被光電轉(zhuǎn)換提供給示波器,另一路通過放大、倍頻產(chǎn)生351和527 nm的梳狀短脈沖耦合進入傳輸光纖直接輸入光學(xué)和 X光條紋相機.這樣,激光裝置打靶時,各種設(shè)備在測得物理信號的同時也測得光時標(biāo)信號.由于光時標(biāo)與主激光精密同步,不存在觸發(fā)晃動,覆蓋了所有測量波段,且不受干擾,根據(jù)光時標(biāo)信號傳輸?shù)难舆t關(guān)系就可很方便地確定各種物理量的精確時序關(guān)系.另外,條紋相機時間掃描存在非線性響應(yīng)問題,根據(jù)梳狀脈沖絕對時間間隔可以判斷條紋相機的工作狀態(tài),同時精確測算物理過程的速率,較只用條紋相機定標(biāo)更加精密[5].

        圖1 光時標(biāo)的原理

        2.2.時標(biāo)激光的產(chǎn)生

        圖2 時標(biāo)激光脈沖產(chǎn)生系統(tǒng)原理

        時標(biāo)激光脈沖產(chǎn)生系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示.摻鐿單縱模光纖振蕩器輸出20 mW的1053 nm連續(xù)激光,經(jīng)偏振控制器輸入幅度調(diào)制器.同步系統(tǒng)輸出一路同步脈沖信號觸發(fā)快脈沖發(fā)生器產(chǎn)生150 ps的快電脈沖信號加在幅度調(diào)制器上調(diào)制連續(xù)激光產(chǎn)生150 ps的激光脈沖.150 ps的脈沖經(jīng)過一級光纖放大器放大后通過20∶80光纖分束器分成兩路脈沖:其中一路脈沖又經(jīng)過50 m光纖傳輸至靶場附近通過1×24光纖分束器分束傳輸至光電轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成電信號為測量示波器提供基頻光時標(biāo);另一路脈沖作為基元脈沖輸入5脈沖堆積器[8],產(chǎn)生時間間隔為500 ps的梳狀脈沖.梳狀脈沖經(jīng)過放大,同樣經(jīng)過50 m光纖傳輸至靶場附近,再輸入大模場光纖放大器放大至10 kW(脈沖總能量為7.5 μJ,單脈沖能量為1.5 μJ).光纖系統(tǒng)中,偏振控制器采用取樣方式自動檢測輸入連續(xù)激光的偏振態(tài),并調(diào)整其偏振狀態(tài)使輸入激光的偏振方向與幅度調(diào)制器的偏振方向一致,提高了系統(tǒng)輸出的穩(wěn)定性[9,10].

        大模場放大器輸出接準(zhǔn)直器,將大模場光纖輸出的信號準(zhǔn)直成直徑由1.5 mm的光束輸入釹玻璃放大器組和BBO晶體構(gòu)成的倍頻光產(chǎn)生系統(tǒng).由于大模場放大器已經(jīng)將脈沖放大至10 μJ量級,已經(jīng)不需要采用Nd∶YLF高增益放大器提供106級增益的放大[11],而采用釹玻璃棒放大器組即可將脈沖放大至20 mJ.20 mJ的1053 nm脈沖經(jīng)過BBO晶體構(gòu)成的倍頻器倍頻產(chǎn)生10和3.2 mJ的527及351 nm激光脈沖,通過透鏡聚焦耦合進入芯徑為500 μm的石英光纖分束器傳輸5 m分別為4臺光學(xué)條紋相機和4臺X光條紋相機提供可見光和UV時標(biāo).

        2.3.梳狀脈沖的產(chǎn)生

        全光纖梳狀脈沖產(chǎn)生系統(tǒng)中脈沖堆積器是產(chǎn)生梳狀脈沖的關(guān)鍵.如圖3所示,150 ps的脈沖經(jīng)過分束器并通過精確延時進入2個3路堆積模塊.在3路堆積模塊中,各路脈沖經(jīng)過可變延時器延時(延時250 ps)和可變光衰減反射鏡后被反射再次通過可變延時器和分束器合成3路梳狀脈沖.反射的3路脈沖延時1.5 ns后經(jīng)過分束器合成間隔500 ps的6路梳狀脈沖.梳狀脈沖由單個150 ps脈沖合成,其上升沿小于100 ps.單路脈沖幅度的可調(diào)諧精度由可編程光衰減反射鏡決定,為40 dB,而梳狀路脈沖間的間隔可由可編程光纖延遲線調(diào)整(精度達1 ps).因此,這種方法可提供幅度和間隔可變的梳狀脈沖,可以根據(jù)放大過程中增益飽和程度的不同修正梳狀脈沖的畸變,同時也可根據(jù)物理診斷的需要調(diào)節(jié)脈沖間的間隔.由于目前只需要5路梳狀脈沖,因此將最后一路脈沖衰減至零.

        3.系統(tǒng)輸出及物理實驗結(jié)果

        采用 LeCroyWavepro760Zi示波器(帶寬為 6 GHz,采樣率為40 GS/s)和 SD43光電轉(zhuǎn)換器(帶寬為8 GHz)測得的光纖系統(tǒng)輸出的梳狀脈沖如圖4所示.單脈沖寬度為150 ps,脈沖間隔為500 ps.由于光纖堆積器各路損耗不能控制一致,在衰減器為衰減零時,輸出的各路脈沖的幅度不一致.通過調(diào)節(jié)光纖堆積器中衰減器的衰減倍數(shù),使各路脈沖幅度遞增以預(yù)補償后續(xù)放大過程中增益飽和帶來的畸變,使其倍頻后各路脈沖的幅度保持一致.圖中內(nèi)插圖為基元脈沖,也是1053 nm基頻光時標(biāo).

        圖4 光纖系統(tǒng)輸出的梳狀脈沖 插圖為150 ps基元脈沖

        圖5(a)—(c)為神光Ⅲ原型裝置靶場X光條紋相機同一掃屏下測得的UV光時標(biāo)信號及神光Ⅲ原型裝置主激光(脈寬為300 ps)與金球靶作用后發(fā)射的UV光脈沖,圖中縱坐標(biāo)為光場分布,橫坐標(biāo)為時間分布.從圖5(b)可以看出,經(jīng)過500 μm石英光纖多模傳輸后,時標(biāo)脈沖發(fā)生展寬,但間隔不變,仍為500 ps,而UV時標(biāo)光近場分布接近于高斯分布,如圖5(b).在主脈沖寬度更寬時(如神光Ⅲ原型裝置的工作脈寬1和3 ns),通過對比X光條紋相機同一掃屏下UV時標(biāo)光脈沖波形與主脈沖波形,可以標(biāo)定主脈沖與靶瓦作用時輻射的速率等.采用帶寬為12 GHz,采樣率為40 GS/s的示波器測量了時標(biāo)脈沖與主激光脈沖的同步晃動:測得兩者間的峰-峰晃動為 40 ps(即 ±20 ps),而 RMS值小于 6 ps,完全滿足精密物理實驗小于10 ps(RMS)晃動的要求.圖5(d)為可見光條紋相機同一掃屏下測得的527 nm的時標(biāo)信號及神光Ⅲ原型裝置主激光與金球靶作用后發(fā)射的光脈沖,圖中縱坐標(biāo)為時間分布,橫坐標(biāo)為光譜.

        4.結(jié) 論

        研制了一種電光調(diào)制結(jié)合光學(xué)方法產(chǎn)生時標(biāo)光脈沖的系統(tǒng),可產(chǎn)生與主激光高精度同步的基頻、二倍頻及三倍頻時標(biāo)脈沖,通過光纖分束傳輸與多臺示波器、X光條紋相機及可見光條紋相機連接,建立了激光驅(qū)動的慣性約束聚變物理實驗中測量所得各波段信號與主激光信號的絕對時間關(guān)系,實現(xiàn)了強場物理實驗的精密化.目前,該系統(tǒng)已成功應(yīng)用于神光Ⅲ原型裝置,完成與主激光百余發(fā)次聯(lián)機發(fā)射實驗,實現(xiàn)了神光Ⅲ原型激光裝置物理實驗?zāi)芰Υ蟮奶嵘?

        [1]Nilson D G,Macgowan B J,Cambell E M,Modecki H 1986Rev.Sci.Instrum.57 2187

        [2]Huen T 1987Proc.SPIE832 63

        [3]Jaanimagi P A,Dasilva L,Gregorg G G,Hestdalen C,Kiikka C D,Kotmel R,Richardson M C 1986Rev.Sci.Instrum.57 2189

        [4]Mens A,Gontier D,Giraud P,Thebault J P 1990Proc.SPIE1358 878

        [5]Babushkin A,Seka W,Letzring S A 1997Proc.SPIE2869 540

        [6]Okishev A V,Roides R G,Begishev I A,Zuegel J D 2006Proc.SPIE6053 60530J-1

        [7]Schiano Y,Bar E,Richard A,F(xiàn)eral C,Darquey P 2007Proc.SPIE6584 65840N-1

        [8]Lin H H,Sui Z,Wang J J,Zhang R,Li M Z 2007Acta Optica Sinica27 466(in Chinese)[林宏奐、隋 展、王建軍、張銳、李明中2007光學(xué)學(xué)報27 466]

        [9]Lin H H,Wang J J,Sui Z,Li M Z,Chen G H,Ding L,Tang J,Deng Q H,Luo Y M,Dong Y F,Li F 2008Acta Phys.Sin.57 1771(in Chinese)[林宏奐、王建軍、隋 展、李明中、陳光輝、丁 磊、唐 軍、鄧青華、羅亦明、董一方、李 峰2008物理學(xué)報 57 1771]

        [10]Lin H H,Lu Z H,Wang J J,Chen D H,Deng Q H,Li M Z,Li X Q 2008High Power Laser and Paticle Beams20 1461(in Chinese)[林宏奐、盧振華、王建軍、陳德懷、鄧青華、李明中、李小群2008強激光與粒子束20 1461]

        [11]Luo Y M,Li M Z,Tang J,Wang J J,F(xiàn)u X J,Jia W,Deng Q H 2005High Power Laser and Paticle Beams17(S0)45(in Chinese)[羅亦鳴、李明中、唐 軍、王建軍、傅學(xué)軍、賈偉、鄧青華2005強激光與粒子束17(S0)45]

        PACS:52.57.- z,42.60.By,42.55.Wd

        Laser time fiducial for precise physical experiment in Shenguang-Ⅲprototype facility

        Lin Hong-Huan?Jiang Dong-Bin Wang Jian-Jun Li Ming-Zhong Zhang Rui
        Deng Ying Xu Dang-Peng Dang Zhao
        (Research Center of Laser Fusion,China Academy of Engineering Physis,Mianyang 621900,China)
        (Received 16 March 2009;revised manuscript received 24 March 2010)

        Using comb laser pulses synchronized with the main pulse output by large laser facility as time fiducial to scale the reaction process between high power laser pulse and target is very important for the realization of precise measurement and simulation in the intense field experiment.We demonstrate a fiber multiharmonic time fiducial laser pulse generation system using optic-electric modulation and optical pulse stacking.A unit optical pulse with a width of 150 ps generated by modulation was stacked in a fiber stacker to form a 1053 nm comb pulse.The pulse was then amplified and frequencyconverted to generate green(527 nm)and UV(351 nm)fiducials.The system can stably provide Shenguang-Ⅲprototype facility with multi-frequency laser time fiducials which is essential for the precise physical experiment.In addition,the system is highly adaptive since it can generate fiducial signals with variable pulse intervals and amplitudes flexibly according to the requirements of different physical experiments.

        laser fusion driver,time fiducial,fiber laser system

        猜你喜歡
        梳狀時標(biāo)條紋
        超聲導(dǎo)波目標(biāo)模式的激勵方法研究
        振動與沖擊(2024年4期)2024-03-02 02:02:14
        二階非線性中立型時標(biāo)動態(tài)方程趨向于零的非振動解的存在性
        1500萬年前的南酸棗化石長啥樣等
        時標(biāo)上具非正中立項的二階動力方程的動力學(xué)性質(zhì)
        誰是窮橫條紋衣服的人
        小福爾摩斯(2019年2期)2019-09-10 07:22:44
        PVDF梳狀換能器接收非線性蘭姆波的實驗研究?
        別急!丟了條紋的斑馬(上)
        別急!丟了條紋的斑馬(下)
        基于奇異擾動的永磁風(fēng)力發(fā)電機組雙時標(biāo)控制
        條紋,條紋,發(fā)現(xiàn)啦
        娃娃畫報(2014年9期)2014-10-15 16:30:52
        成人白浆超碰人人人人 | 亚洲av不卡电影在线网址最新| 国产av一区二区三区香蕉| 人妻少妇精品专区性色anvn| 国产在线精品一区二区中文| 精品少妇一区二区三区视频| 少妇特殊按摩高潮惨叫无码| 美女脱掉内裤扒开下面让人插| 人人人妻人人澡人人爽欧美一区 | 日本高清一区二区三区水蜜桃| 完整在线视频免费黄片| 亚洲国产一区二区中文字幕| 国产成人无码av| 中文乱码人妻系列一区二区| 一区视频在线观看免费播放.| 97精品熟女少妇一区二区三区| 97碰碰碰人妻无码视频| 中文字幕无码免费久久| 亚洲av午夜福利精品一区二区| 亚洲中文字幕乱码第一页| 中文字幕无码毛片免费看| 五月婷一本到五月天| 大屁股流白浆一区二区| 丰满少妇按摩被扣逼高潮| 天天弄天天模| 麻豆密入视频在线观看| 成人水蜜桃视频在线观看| 日本做受120秒免费视频| 亚洲国际无码中文字幕| 国产三级三级三级看三级日本| av素人中文字幕在线观看| 日韩亚洲av无码一区二区三区| 日韩av一区二区三区四区av| 亚洲捆绑女优一区二区三区| 精品乱码一区内射人妻无码| 国产精品第一二三区久久蜜芽| 精品少妇人妻久久免费| 日韩 亚洲 制服 欧美 综合| 成人看片黄a免费看那个网址| 美女窝人体色www网站| 亚洲最新精品一区二区|