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吉林大学汝玉星获国家专利权

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龙图腾网获悉吉林大学申请的专利一种高功率谱宽可调谐超短脉冲产生系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116345274B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310014058.0,技术领域涉及:H01S3/067;该发明授权一种高功率谱宽可调谐超短脉冲产生系统是由汝玉星;文红琳;韩颖;高小童;刘家熙;单江东;王晴;吴戈;刘列;高博设计研发完成,并于2023-01-05向国家知识产权局提交的专利申请。

一种高功率谱宽可调谐超短脉冲产生系统在说明书摘要公布了:本发明的一种高功率谱宽可调谐超短脉冲产生系统属于光电子设备技术领域,其结构为:种子脉冲源1的输出端与一级功率预放大模块2的输入端相连,一级功率预放大模块2的输出端与脉冲时域分离模块3的输入端相连,脉冲时域分离模块3的输出端与傅里叶时空变换整形模块4的输入端相连,傅里叶时空变换整形模块4的输出端与二级功率放大模块5的输入端相连,二级功率放大模块5的输出端与偏振脉冲合成模块6的输入端相连,偏振脉冲合成模块6的输出端与光谱扩展模块7的输入端相连。本发明能够输出超短激光脉冲,具有脉冲功率高、光谱可调谐等优点。

本发明授权一种高功率谱宽可调谐超短脉冲产生系统在权利要求书中公布了:1.一种高功率谱宽可调谐超短脉冲产生系统,其结构为:种子脉冲源1的输出端与一级功率预放大模块2的输入端相连,一级功率预放大模块2的输出端与脉冲时域分离模块3的输入端相连,脉冲时域分离模块3的输出端与傅里叶时空变换整形模块4的输入端相连,傅里叶时空变换整形模块4的输出端与二级功率放大模块5的输入端相连,二级功率放大模块5的输出端与偏振脉冲合成模块6的输入端相连,偏振脉冲合成模块6的输出端与光谱扩展模块7的输入端相连; 所述的种子脉冲源1结构为,第一泵浦源101与第一泵浦耦合器102的980nm端相连,第一泵浦耦合器102的1060nm端通过第一掺镱光纤103与第一准直器104相连,由第一准直器104输出的光脉冲入射至第一偏振分束器105,经第一偏振分束器105输出的光脉冲经过第一自由空间隔离器106、第一半波片107、第一滤光片108、第一四分之一波片109、第二准直器110后,与第二泵浦耦合器112的公共端相连,第二泵浦耦合器112的980nm端与第二泵浦源111相连,第二泵浦耦合器112的1060nm端通过第二掺镱光纤113与第三准直器114的输入端相连,经第三准直器114输出的光脉冲入射至第一光栅115,光脉冲经第一光栅115反射至第二光栅116,经第二光栅116反射至光子晶体光纤117,光脉冲依次经过光子晶体光纤117、第二四分之一波片118、第二半波片119、第二偏振分束器120、第二自由空间隔离器121、第三半波片122后,光脉冲经第三半波片122入射至第二滤光片123,光脉冲经第二滤光片123传输至第四准直器124,第四准直器124与第一泵浦耦合器102的公共端相连,最后由第二偏振分束器120与入射方向垂直的输出端输出; 所述一级功率预放大模块2具有如下的光路结构,光脉冲经第一反射镜201传输至第三光栅202上,第三光栅202将光脉冲传输至第二反射镜203后,反射至第三反射镜204,第三反射镜204将光脉冲反射回第三光栅202,第三光栅202输出的脉冲经第一凸透镜205传输至第四反射镜206后经第一凸透镜205反射回第三光栅202上,光脉冲经第三光栅202传输至第二反射镜203,第二反射镜203反射光脉冲并经第三反射镜204反射后入射至第三光栅202,第三光栅202输出的光脉冲入射至第一波罗棱镜207并经第一波罗棱镜207反射回第三光栅202,光脉冲经第三光栅202后再次经第二反射镜203、第三反射镜204、第三光栅202、第一凸透镜205、第四反射镜206,多次反射后回到第三光栅202上,第三光栅202将光脉冲入射至第二凸透镜208,光脉冲经第二凸透镜208、声光调制器209、第三凸透镜210、第一隔离器211、第四半波片212后入射至第五反射镜213,光脉冲经第五反射镜213反射至第六反射镜214后入射至第四凸透镜215,光脉冲经过第四凸透镜215、第五准直器216、第三掺镱光纤217、第六准直器218、第五凸透镜219后入射至第七反射镜220;第一光电二极管222产生的泵浦光经第七准直器223、第六凸透镜224后入射到第七反射镜220上,与之前入射到第七反射镜220的光脉冲融合;融合后的光脉冲经第七反射镜220反射至第八反射镜221,第八反射镜221将光脉冲反射至第五半波片225后,经第五半波片225传输至第三四分之一波片226,最后由第三四分之一波片226输出; 所述脉冲时域分离模块3具有如下的光路结构,光脉冲经第六半波片301入射到第三偏振分束器302的输入端,光脉冲从第三偏振分束器302垂直入射方向的输出端输出经过第四四分之一波片303传输至第九反射镜304,第九反射镜304将光脉冲反射回第四四分之一波片303,第四四分之一波片303再次将光脉冲传输至第三偏振分束器302,同时光脉冲从第三偏振分束器302另一与入射方向垂直的输出端经过第五四分之一波片305传输至第十反射镜306和第一压电驱动器307后,光脉冲被第十反射镜306反射回第五四分之一波片305,第五四分之一波片305再次将光脉冲传输回第三偏振分束器302,光脉冲由第三偏振分束器302与入射方向平行的端口输出经第七半波片308传输至第四偏振分束器309,光脉冲从第四偏振分束器309的与入射方向垂直的端口经过第六四分之一波片310传输至第十一反射镜311,第十一反射镜311将光脉冲反射回第六四分之一波片310,第六四分之一波片310再次将光脉冲传输回第四偏振分束器309,同时光脉冲从第四偏振分束器309另一与入射方向垂直的端口经过第七四分之一波片312传输至第十二反射镜313和第二压电驱动器314后,光脉冲被第十二反射镜313反射回第七四分之一波片312,第七四分之一波片312再次将光脉冲传输至第四偏振分束器309,光脉冲由第四偏振分束器309与入射方向平行的输出端输出; 所述傅里叶时空变换整形模块4具有如下光路结构,光脉冲传输至第四光栅401,光脉冲经过第四光栅401反射至凹面镜402,凹面镜402将光脉冲反射至第十三反射镜403,光脉冲经第十三反射镜403反射至凹面镜402后,经凹面镜402传输至第四光栅401,光脉冲经第四光栅401后再次经凹面镜402、第十三反射镜403传输,多次反射后光脉冲回到第四光栅401,第四光栅401将光脉冲反射至第十四反射镜404,光脉冲经第十四反射镜404传输至第十五反射镜405,经第十五反射镜405传输至第十六反射镜406,经第十六反射镜406传输至第十七反射镜407后,光脉冲依次经过七反射镜进行光谱整形:光脉冲依次经过第十八反射镜408、第十九反射镜409、第二十反射镜410、第二十一反射镜411、第二十二反射镜412、第二十三反射镜413、第二十四反射镜414反射后,光脉冲入射至第二十五反射镜415,第二十五反射镜415的输出为偏振脉冲模块的输出; 所述二级功率放大模块5具有如下的光路结构,光脉冲入射至第一分束器501输入端,从第一分束器501的输出端传输至第二十六反射镜502,光脉冲经第二十六反射镜502反射至第二十七反射镜503后,经第二十七反射镜503反射至第二十八反射镜504,第二十八反射镜504将光脉冲反射至第二十九反射镜505,光脉冲经第二十九反射镜505反射至第七凸透镜506,光脉冲经过第七凸透镜506、第八凸透镜507、第一双色镜508后,经第一双色镜508透射输出,光脉冲与经第六十三反射镜592反射至第一双色镜508后反射输出的光脉冲融合,融合后的光脉冲经第一双色镜508传输至第一KTiAsO4晶体509,光脉冲经第一KTiAsO4晶体509传输至第二双色镜510,从第二双色镜510反射的短波长光脉冲传输至第三十反射镜588,从第二双色镜510透射的长波长光脉冲传输至第三双色镜511,经第三双色镜511反射的光脉冲传输至第三十一反射镜589,从第三双色镜511透射的光脉冲入射至第三十二反射镜512,光脉冲经第三十二反射镜512反射至第三十三反射镜513,经第三十三反射镜513反射至第九凸透镜514,经第九凸透镜514传输至第十凸透镜515,经过第十凸透镜515后入射至第三十四反射镜516,光脉冲经第三十四反射镜516反射至第三十五反射镜517,经第三十五反射镜517反射至第三十六反射镜518,经第三十六反射镜518反射至第三十七反射镜519,经第三十七反射镜519传输至第四双色镜520,经第四双色镜520透射传输至第二KTiAsO4晶体521,光脉冲经第二KTiAsO4晶体521传输至第五双色镜522,从第五双色镜522反射的光脉冲传输至第三十八反射镜590,从第五双色镜522透射的光脉冲传输至第六双色镜523,经第六双色镜523反射的光脉冲传输至第三十九反射镜591,从第六双色镜523透射输出的光脉冲入射至第十一凸透镜524,经第十一凸透镜524传输至第十二凸透镜525,经第十二凸透镜525入射至第五光栅527,第五光栅527将光脉冲反射至第六光栅528上,第六光栅528将光脉冲反射至第一屋顶镜529上,光脉冲到达第一屋顶镜529后按输入路线反射回到第五光栅527,第五光栅527将光脉冲传输至第四十反射镜526,光脉冲经第四十反射镜526反射至第四十一反射镜530后,经第四十一反射镜530反射至第四十二反射镜531,经第四十二反射镜531反射至第四十三反射镜532,经第四十三反射镜532反射至第四十四反射镜533,经第四十四反射镜533反射至刀口棱镜584,从第一分束器501的另一输出端传输至第四十五反射镜534,光脉冲经第四十五反射镜534反射至第四十六反射镜535后,经第四十六反射镜535反射至第四十七反射镜536,经第四十七反射镜536反射至第四十八反射镜537,经第四十八反射镜537反射至第四十九反射镜538,光脉冲经第四十九反射镜538反射至第十三凸透镜539,光脉冲经过第十三凸透镜539、第十四凸透镜540后,经第十四凸透镜540反射至第七双色镜541,光脉冲经第七双色镜541透射后,与沿第六十六反射镜593入射至第七双色镜541后反射出的光脉冲融合,融合后的光脉冲经第七双色镜541入射至第三KTiAsO4晶体542,光脉冲经第三KTiAsO4晶体542传输至第八双色镜543,从第八双色镜543反射的光脉冲反射至第五十反射镜544,从第八双色镜543透射的光脉冲传输至第九双色镜545,经第九双色镜545反射的光脉冲传输至第五十一反射镜546,经第九双色镜545透射的光脉冲入射至第五十二反射镜547,经第五十二反射镜547反射至第五十三反射镜548,经第五十三反射镜548反射至第十五凸透镜549后,光脉冲经过第十五凸透镜549、第十六凸透镜550,入射至第五十四反射镜551,光脉冲经第五十四反射镜551反射至第五十五反射镜552,经第五十五反射镜552反射至第五十六反射镜553,经第五十六反射镜553反射至第五十七反射镜554,经第五十七反射镜554反射至第十双色镜555并经第十双色镜555透射输出,输出的光脉冲与经第六十七反射镜583反射至第十双色镜555后反射输出的光脉冲融合入射至第四KTiAsO4晶体556,光脉冲经第四KTiAsO4晶体556传输至第十一双色镜557,从第十一双色镜557反射的光脉冲传输至第五十八反射镜558,从第十一双色镜557透射的光脉冲传输至第十二双色镜559,经第十二双色镜559反射的光脉冲传输至第五十九反射镜560,从第十二双色镜559透射的光脉冲入射至第十七凸透镜561,经第十七凸透镜561传输至第十八凸透镜562,经第十八凸透镜562入射至第七光栅563,第七光栅563将光脉冲反射至第八光栅564上,第八光栅564将光脉冲反射至第二屋顶镜565上,光脉冲到达第二屋顶镜565后按输入路线反射回到第七光栅563,第七光栅563将光脉冲传输至第六十反射镜566,光脉冲经第六十反射镜566反射至第六十一反射镜567后,经第六十一反射镜567反射至第六十二反射镜568,经第六十二反射镜568反射至刀口棱镜584,由激光器569泵浦的光脉冲传输至第十三双色镜570,从第十三双色镜570反射的光脉冲经过第八半波片571入射至第一薄膜偏振器572,经第一薄膜偏振器572透射输出的平行偏振光脉冲入射至第六十三反射镜592,光脉冲经第六十三反射镜592反射至第一双色镜508,经第一薄膜偏振器572反射的垂直偏振光脉冲入射至第二薄膜偏振器573,光脉冲经第二薄膜偏振器573反射后经过第九半波片574、第四掺镱光纤575传输至第六十四反射镜576,光脉冲经第六十四反射镜576反射至第四双色镜520,经第四双色镜520反射的光脉冲与通过第三十七反射镜519入射至第四双色镜520后经第四双色镜520透射输出的光脉冲融合,融合后的光脉冲入射至第二KTiAsO4晶体521,从第十三双色镜570输出的光脉冲经第六十五反射镜577传输至第十半波片578,光脉冲经第十半波片578入射至第三薄膜偏振器579,经第三薄膜偏振器579透射输出的平行偏振光脉冲入射至第六十六反射镜593,光脉冲经第六十六反射镜593反射至第七双色镜541,经第三薄膜偏振器579反射的垂直偏振光脉冲入射至第四薄膜偏振器580,光脉冲经第四薄膜偏振器580反射后经过第十一半波片581、第五掺镱光纤582传输至第六十七反射镜583,光脉冲经第六十七反射镜583反射至第十双色镜555,最后入射至刀口棱镜584的两束相同的光脉冲经刀口棱镜584传输至第六十八反射镜585,光脉冲经第六十八反射镜585反射至第六十九反射镜586反射至CaF2透镜587,两束光脉冲经CaF2透镜587融合后输出; 所述偏振脉冲合成模块6具有如下光路结构:入射至第五偏振分束器601,光脉冲中由第五偏振分束器601垂直入射方向的输出端输出,光脉冲经第七十反射镜602反射至第七十一反射镜603,经第七十一反射镜603反射至第七十二反射镜604,经第七十二反射镜604反射至第七十三反射镜605,经第七十三反射镜605反射回第五偏振分束器601后,经第五偏振分束器601平行入射方向的输出端输出,光脉冲经第五偏振分束器601输出后经过第十二半波片606传输至第六偏振分束器607,光脉冲沿第六偏振分束器607垂直于入射方向的输出端传输至第七十四反射镜608,光脉冲经第七十四反射镜608反射至第七十五反射镜609,经第七十五反射镜609反射至第七十六反射镜610,经第七十六反射镜610反射至第七十七反射镜611,经第七十七反射镜611反射回第六偏振分束器607,光脉冲经与第六偏振分束器607入射方向平行的另一输出端输出,光脉冲经第六偏振分束器607传输至第十三半波片612,经第十三半波片612传输至第七偏振分束器613,最后由第七偏振分束器613输出; 所述的光谱扩展模块7具有如下的光路结构:光脉冲经过第三屋顶镜701、第十四半波片702入射至第九光栅703上,第九光栅703输出的光脉冲经过第十九凸透镜704传输至第七十八反射镜705,光脉冲经第七十八反射镜705反射至第十九凸透镜704后返回第九光栅703,光脉冲经第九光栅703传输至第七十九反射镜706后,经第七十九反射镜706反射至第八十反射镜707,经第七十九反射镜706反射的光脉冲传输至第九光栅703,光脉冲经第九光栅703传输至第二波罗棱镜708后,沿原路反射回第九光栅703,光脉冲经第九光栅703后再次经过第十九凸透镜704、第七十八反射镜705、第七十九反射镜706、第八十反射镜707、第九光栅703和第二波罗棱镜708,多次反射后光脉冲回到第九光栅703,第九光栅703将光脉冲传输至第二分束器709,经过第二分束器709的光脉冲输出至第三分束器710,光脉冲经第三分束器710输出至第一可调光阑711,光脉冲经过第一可调光阑711、可变光密度调节器712、第二十凸透镜713、蓝宝石晶体714、第二十一凸透镜715后入射到第八十一反射镜716上,光脉冲经第八十一反射镜716反射至第十四双色镜724并经第十四双色镜724透射输出传输至第三滤光片725,从第三分束器710另一端输出的光脉冲入射至第二可调光阑717,光脉冲经过第二可调光阑717入射至第八十二反射镜718,光脉冲依次经过第八十二反射镜718、第八十三反射镜719和第八十四反射镜720反射后,光脉冲反射至第二十二凸透镜721,光脉冲经第二十二凸透镜721后依次通过第一BBO晶体722、SF11玻璃723后,入射至第十四双色镜724,光脉冲经第十四双色镜724反射,与经第八十一反射镜716反射至第十四双色镜724后透射输出的光束融合,融合后的光束依次经过第三滤光片725、第二BBO晶体726、第二十三凸透镜727、第四滤光片728后,经第四滤光片728传输至第十五双色镜734,光脉冲经第十五双色镜734透射传输至第三BBO晶体735,由第二分束器709另一输出端输出的光脉冲经第三可调光阑736入射至第八十五反射镜729,光脉冲经第八十五反射镜729反射至第八十六反射镜730,经第八十六反射镜730反射至第八十七反射镜731,光脉冲经第八十七反射镜731反射后依次经过第二十四凸透镜732、第十五半波片733,光脉冲经第十五半波片733传输至第十五双色镜734,并经第十五双色镜734反射,与经第十五双色镜734透射输出的光脉冲融合,融合后的光脉冲传输至第三BBO晶体735,光脉冲经第三BBO晶体735输出。

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