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【发明授权】一种提高多通激光放大器稳定性的指向性监测系统及方法_北京大学_202111660589.4 

申请/专利权人:北京大学

申请日:2021-12-30

公开(公告)日:2024-04-19

公开(公告)号:CN114361929B

主分类号:H01S3/10

分类号:H01S3/10;H01S3/13

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.04.19#授权;2022.05.03#实质审查的生效;2022.04.15#公开

摘要:本发明公开了一种提高多通激光放大器稳定性的指向性监测系统及方法。本发明采用楔形镜,光路经过楔形镜被分束为两束,前表面反射的大部分光与经楔形镜的后表面反射再经楔形镜的前表面透射出至大气的光在空间上分开,前者经过增益介质作为主光路,后者作为多通放大指向性诊断光路,利用前表面远场相机接收,测量激光指向性;本发明的增益介质中光束位置的监测光路没有经过其他元件,极大降低辅助元件引入光路指向性监测的误差;尤其是反射光学元件使用的避免,将更真实地反应在增益介质中激光光束的指向性;虽然在楔形镜前表面反射处入射点的诊断中使用了透射元件,但是透射元件对激光的指向性影响较低,因此对整体的诊断影响不大。

主权项:1.一种提高多通激光放大器稳定性的指向性监测系统,多通放大器中多通激光放大器,种子源经第一反射镜反射进入,增益介质通过第一和第二泵浦源从增益介质的两端双面泵浦,其中第一泵浦源经过第一透镜聚焦后经过第十二反射镜反射进入增益介质;第二泵浦源经过第二透镜聚焦后经过第十三反射镜反射进入增益介质,第一和第二泵浦源在增益介质的中心处重叠,其特征在于,所述指向性监测系统包括:楔形镜、凸透镜、前表面相机和后表面相机;其中,楔形镜的前表面与上下底面垂直,后表面与前表面的夹角为β;楔形镜的前表面镀高反射膜,使得到达前表面的大部分光反射,楔形镜的后表面不镀膜;入射光在大气中入射至楔形镜的前表面,前表面的第一次入射角为a,大部分光在楔形镜的前表面镜面反射形成前表面的反射光,前表面的反射角为a1,a=a1;小部分光经过楔形镜的前表面透射后进入楔形镜发生折射,形成前表面的第一次透射光,大气折射率为n1,楔形镜的折射率为n2,n1≠n2,第一次折射角为A;前表面的第一次透射光传输到楔形镜的后表面将发生镜面反射和透射,分别形成后表面的反射光和后表面的透射光,后表面的透射光经楔形镜的后表面透射出至大气,其中,后表面的反射角为B;后表面的反射光传输到楔形镜的前表面,发生镜面反射和透射,其中透射光线为前表面的第二次透射光,前表面的第二次透射光经楔形镜的前表面透射出至大气,后表面的反射光在楔形镜的前表面的第二次入射角为C,第二次折射角为a2;前表面的反射光与经楔形镜的后表面反射再经楔形镜的前表面透射出至大气的前表面的第二次透射光在空间上分开;前表面的反射光作为多通放大主光路,为前表面的反射的大部分光经过增益介质;前表面的第二次透射光作为多通放大指向性诊断光路,前表面的第二次透射光利用前表面相机接收,测量激光指向性;经楔形镜的后表面透射出至大气的后表面的透射光经过凸透镜后入射至后表面相机中,楔形镜的前表面通过凸透镜成像,像面由后表面相机接收;利用指向性监测系统监测多通激光放大器的光路指向性:种子源经第一反射镜反射后进入至多通激光放大器,经过楔形镜被分束为两束,其中在楔形镜的前表面,大部分光被反射,小部分光进入楔形镜,并通过楔形镜的后表面反射后再经过楔形镜的前表面透射出至大气,前表面反射的大部分光与经楔形镜的后表面反射再经楔形镜的前表面透射出至大气的光在空间上分开;前表面反射的大部分光作为多通放大主光路,经过增益介质;经楔形镜的后表面反射再经楔形镜的前表面透射出至大气的光作为多通放大指向性诊断光路,利用前表面相机接收,测量多通激光放大器的激光指向性;由于楔形镜是进入增益介质之前的最后一个光学元件,而楔形镜的前后表面的反射光的传输指向特性是相同的,因此,楔形镜的前表面的第二次透射光在前表面相机中记录的位置变化代表楔形镜的前表面的反射光在增益介质中的位置变化;由于多通放大指向性诊断光路没有其他元件的传输,因此更能准确诊断多通放大主光路在增益介质中的位置变化情况;经楔形镜的后表面透射出至大气的后表面的透射光经过凸透镜后入射至后表面相机中,楔形镜的前表面通过凸透镜成像,像面由后表面相机接收。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 北京大学 一种提高多通激光放大器稳定性的指向性监测系统及方法

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