高能量啁啾脈沖放大激光系統(tǒng)中的相位陣列光柵壓縮器[外文翻譯].doc
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高能量啁啾脈沖放大激光系統(tǒng)中的相位陣列光柵壓縮器[外文翻譯],附件c:譯文 高能量啁啾脈沖放大激光系統(tǒng)中的相位陣列光柵壓縮器a.cotel , m. castaing , p. pichon , and c. le blanc 1法國巴黎高等理工學(xué)院強激光實驗室。2法國 horiba jobin yvon sas公司。摘要:對高能量超短脈沖拍瓦級激光裝置來說,相位陣列光柵壓縮器的...


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高能量啁啾脈沖放大激光系統(tǒng)中的相位陣列光柵壓縮器
A. Cotel , M. Castaing , P. Pichon , and C. Le Blanc
1法國巴黎高等理工學(xué)院強激光實驗室。
2法國 HORIBA Jobin Yvon SAS公司。
摘要:對高能量超短脈沖拍瓦級激光裝置來說,相位陣列光柵壓縮器的發(fā)展是一個關(guān)鍵問題。我們提出了一種兩個光柵在拼接壓縮器的一個脈沖寬頻內(nèi)移相效果的理論和實驗分析方法。并對失調(diào)拼接光柵引起的相位延遲進行研究。單色光柵位相校正是干涉技術(shù)的實驗結(jié)果,光柵壓縮是兩個相位陣列光柵系統(tǒng)所演示的。并對光柵相位校正機械系統(tǒng)和光柵邊緣匹配對準(zhǔn)技術(shù)進行了驗證。
1 簡介
啁啾脈沖放大技術(shù)(CAP)[1]廣泛應(yīng)用,意味著在高能量拍瓦級激光裝置中對高效率、大尺寸的脈沖壓縮器進行設(shè)計成為可能。多層電介質(zhì)(MLD)光柵用在脈沖壓縮器中,很有機會把高能量脈沖壓縮至皮秒級單位以下。由于高衍射效率,高損傷閾值,良好的波陣面質(zhì)量和較大的尺寸,MLD光柵似乎可適應(yīng)[2]。然而,這些光柵的大小是有限的,在超短脈沖激光系統(tǒng)中不腀@浞擲媚芰?。为了譄用一更x舸盞穆齔逖顧跗骶痛锏腳耐嘸賭芰康ノ?,可诣€悸嵌砸桓齬庹さ奈幌嘈U?。光栅位相校正就是对渣w擁畝喔齬庹そ幸恢灤孕U?,使几庚r庹た梢緣弊饕桓齟蟮墓庹な褂肹3]。對光柵位相校正的理論分析有必要了解由光柵失調(diào)引起的相位延遲在時間和空間上對脈沖模式的影響。為了在一個脈沖壓縮器內(nèi)實現(xiàn)精確的位相校正,每個光柵的相位誤差要進行簡單緊湊的診斷并由一個高精度的機械系消除。
光柵的相位校正在一個雙通脈沖壓縮器內(nèi)通過第一片光柵窗口裝置已經(jīng)被告證明了[4]。我們報告了脈沖壓縮實驗中的第二片光柵是一個兩個相位的光柵。在LULI拍瓦級激光裝置Pico2000框架內(nèi)[5],我們將在本文第2部分的兩個光柵相位校正的理論分析中考慮到壓縮器配置和寬帶脈沖。經(jīng)過兩個相鄰光柵的自由度簡要介紹,我們決定解析線性相位和光柵失調(diào)所引起的相位延遲。遠場輻射之后用數(shù)字為三個主要的相位延遲計算。在該校準(zhǔn)公差給出了三個激光參數(shù):峰值強度,脈沖同步和脈沖持續(xù)時間有關(guān)的常數(shù),線性和二次相位延遲。在第3部分中,我們自用一個準(zhǔn)確的干涉診斷對光柵單色平面波進行相位校正。從遠場特征的測量中對空間激光光束特征受相位延遲影響進行了實驗。在第4部分中,脈沖壓縮使用的兩個相位光柵系統(tǒng)演示了一個毫焦耳啁啾脈沖放大系統(tǒng)。為壓縮器內(nèi)的相位校正設(shè)計了一個嵌入式干涉系統(tǒng),并且最后再壓縮脈沖的空間域和時間域特征。
高能量啁啾脈沖放大激光系統(tǒng)中的相位陣列光柵壓縮器
A. Cotel , M. Castaing , P. Pichon , and C. Le Blanc
1法國巴黎高等理工學(xué)院強激光實驗室。
2法國 HORIBA Jobin Yvon SAS公司。
摘要:對高能量超短脈沖拍瓦級激光裝置來說,相位陣列光柵壓縮器的發(fā)展是一個關(guān)鍵問題。我們提出了一種兩個光柵在拼接壓縮器的一個脈沖寬頻內(nèi)移相效果的理論和實驗分析方法。并對失調(diào)拼接光柵引起的相位延遲進行研究。單色光柵位相校正是干涉技術(shù)的實驗結(jié)果,光柵壓縮是兩個相位陣列光柵系統(tǒng)所演示的。并對光柵相位校正機械系統(tǒng)和光柵邊緣匹配對準(zhǔn)技術(shù)進行了驗證。
1 簡介
啁啾脈沖放大技術(shù)(CAP)[1]廣泛應(yīng)用,意味著在高能量拍瓦級激光裝置中對高效率、大尺寸的脈沖壓縮器進行設(shè)計成為可能。多層電介質(zhì)(MLD)光柵用在脈沖壓縮器中,很有機會把高能量脈沖壓縮至皮秒級單位以下。由于高衍射效率,高損傷閾值,良好的波陣面質(zhì)量和較大的尺寸,MLD光柵似乎可適應(yīng)[2]。然而,這些光柵的大小是有限的,在超短脈沖激光系統(tǒng)中不腀@浞擲媚芰?。为了譄用一更x舸盞穆齔逖顧跗骶痛锏腳耐嘸賭芰康ノ?,可诣€悸嵌砸桓齬庹さ奈幌嘈U?。光栅位相校正就是对渣w擁畝喔齬庹そ幸恢灤孕U?,使几庚r庹た梢緣弊饕桓齟蟮墓庹な褂肹3]。對光柵位相校正的理論分析有必要了解由光柵失調(diào)引起的相位延遲在時間和空間上對脈沖模式的影響。為了在一個脈沖壓縮器內(nèi)實現(xiàn)精確的位相校正,每個光柵的相位誤差要進行簡單緊湊的診斷并由一個高精度的機械系消除。
光柵的相位校正在一個雙通脈沖壓縮器內(nèi)通過第一片光柵窗口裝置已經(jīng)被告證明了[4]。我們報告了脈沖壓縮實驗中的第二片光柵是一個兩個相位的光柵。在LULI拍瓦級激光裝置Pico2000框架內(nèi)[5],我們將在本文第2部分的兩個光柵相位校正的理論分析中考慮到壓縮器配置和寬帶脈沖。經(jīng)過兩個相鄰光柵的自由度簡要介紹,我們決定解析線性相位和光柵失調(diào)所引起的相位延遲。遠場輻射之后用數(shù)字為三個主要的相位延遲計算。在該校準(zhǔn)公差給出了三個激光參數(shù):峰值強度,脈沖同步和脈沖持續(xù)時間有關(guān)的常數(shù),線性和二次相位延遲。在第3部分中,我們自用一個準(zhǔn)確的干涉診斷對光柵單色平面波進行相位校正。從遠場特征的測量中對空間激光光束特征受相位延遲影響進行了實驗。在第4部分中,脈沖壓縮使用的兩個相位光柵系統(tǒng)演示了一個毫焦耳啁啾脈沖放大系統(tǒng)。為壓縮器內(nèi)的相位校正設(shè)計了一個嵌入式干涉系統(tǒng),并且最后再壓縮脈沖的空間域和時間域特征。