本发明专利技术属于激光技术领域,具体为一种采用空间啁啾修饰的注入光束实现光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除的方法,该方法主要由空间啁啾修饰的注入光束产生、光参量放大、时空啁啾卸载和空间滤波四个步骤组成:通过引入空间啁啾对注入信号光束进行修饰,使得信号和光参量放大过程产生的各种噪声在输出端具有不同的时空分布特性;噪声光场的时空分布发生耦合,因而可由空间滤波器件等效时域滤波窗口,实现噪声的有效滤除。本方法对于光参量啁啾脉冲放大过程中的常见噪声,包括参量超荧光、泵浦噪声转移以及光学元件端面反射引起的预脉冲等,均具有良好的滤除效果;且空间滤波属于线性滤波,该滤波过程不损失主脉冲能量,可用于超高信噪比高功率超短激光脉冲系统。
【技术实现步骤摘要】
光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除方法及装置
本专利技术属于激光
,具体涉及一种光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除方法及 >J-U ρ?α装直。
技术介绍
传统光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)系统中注入种子信号仅含时间啁啾,在放大过程叠加到信号上的多种噪声,主要包括参量超荧光(以下简称为PSF)、泵浦噪声转移(以下简称TON)以及光学元件端面反射引起的预脉冲(以下简称SRP)三类,由于不具有压缩性,经过脉冲压缩器后形成纳秒、皮秒级衬底或前后沿小脉冲,导致输出脉冲信噪比被限制在18-1O9的水平。信噪比提升是超短超强激光领域发展的核心难题之一。影响信噪比的机制来自三个环节,包括注入种子光、放大过程以及展宽压缩过程。现有的信噪比提升技术(包括可饱和吸收体、交叉极化波产生等)都仅针对注入种子进行净化,针对放大过程引入的信噪比问题的技术则几乎完全空白。 要对放大过程中引入的噪声进行滤除或控制,其难点在于信号脉冲和各种噪声在放大单元其时间、空间与光谱域分布几乎完全交叠,无法进行滤波;在脉冲压缩器输出端,尽管信号(主脉冲)和噪声在时间分布上可分辨,但目前尚没有直接的、线性的时域滤波技术。被广泛用于种子脉冲净化的非线性时域滤波技术(如交叉极化波产生)也由于其能量转换效率低(~10%)而无法用于放大级。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对高功率超短脉冲信噪比差、非线性时域滤波能量转换效率低和光参量啁啾脉冲放大过程产生的各种噪声难以滤除等难题,提供一种高效率、线性的光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除方法,可支持超高信噪比高功率超短脉冲输出。 本专利技术原理如下: 基于空间啁啾修饰的注入光束实现光参量啁啾脉冲放大器噪声的线性滤除;与一般光参量啁啾脉冲放大器中采用时域啁啾脉冲注入不同,本专利技术创新性地在注入啁啾脉冲中引入适量空间啁啾对其进行修饰,即光参量放大的信号光场同时具有时间和空间啁啾,而光参量放大过程产生的各种噪声由于未经过光栅衍射不会具有时间和空间啁啾;在光参量放大单元之后通过一个平行放置的光栅对引入适量时域色散和空域色散以卸载信号中的时间和空间啁啾,而原本不含有时间和空间啁啾的噪声光场经过该光栅对后被加载了时间和空间啁啾特征,导致输出光场中噪声光强的时空分布发生耦合,在时间轴上远离信号脉冲的噪声在空间分布上也远离信号光束中心;可通过在光束近场增加狭缝或光阑等空间滤波器件进行滤除。光参量放大过程产生的噪声主要包括参量超荧光(PSF)、泵浦噪声转移(PDN)以及光学元件端面反射引起的预脉冲(SRP)三类。 本专利技术的技术解决方案如下: 光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除方法主要由空间啁啾修饰的注入光束产生、光参量放大、时空啁啾卸载和空间滤波四个步骤组成,其中: ①空间啁啾修饰的注入光束产生,由一个光栅对和一个成像透镜组实现,兼具啁啾脉冲展宽和引入空间啁啾修饰的功能;与一般光参量啁啾脉冲放大系统中啁啾脉冲展宽器的区别在于注入光束两次经过光栅后不需要通过反射镜将光束折回光栅对以消除空间啁嗽,而是将光束引出,将空间啁嗽保留在展览后的啁嗽脉冲中从而达到修饰注入光束的目的; ②光参量放大,由光参量放大非线性光学晶体实现,可以是单块非线性光学晶体也可以是多块非线性晶体串联,步骤①产生的空间啁啾修饰的光束注入到该非线性光学晶体作为参量放大信号光; ③时空啁啾卸载,由一个平行放置的光栅对实现,是步骤①的逆单元,引入的时间与空间色散量与步骤①引入的色散量大小相等符号相反,放大后的信号脉冲经过该光栅对后时间啁啾和空间啁啾被同时卸载,信号脉冲被压缩,从而获得高功率超短脉冲输出; ④空间滤波,由一维狭缝或光阑实现;置于步骤③的输出端,狭缝或光阑中心与压缩后信号光束中心一致;缝宽或阑孔大小为:在步骤③提供空间色散的维度上透过宽度等于压缩后信号光束的宽度;在另一横向维度上透过宽度等于或大于压缩后信号光束在该维度的览度。 实施上述方法的装置,其特点在于该装置由种子脉冲激光源、空间啁啾修饰光束产生器、光参量放大晶体、时空啁啾卸载器和空间滤波器件组成;所述的空间啁啾修饰光束产生器沿光束方向包括依次的第一反射镜、第一光栅、第一成像透镜和第一成像透镜、第二光栅与和第二反射镜;所述的时空啁啾卸载器由依次的第三反射镜、第三光栅、第四光栅组成;所述的第一块光栅(4)和第二光栅(8)以镜面对称的角度放置,第三光栅(14)和第四光栅(16)平行相对放置。 与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:通过采用空间啁啾修饰的注入光束,使得光参量放大系统最终输出的信号光场和噪声光场具有不同的时空分布特性;对噪声的滤除不再需要使用能量转换效率偏低的非线性时域滤波方式实现,而可以使用对信号脉冲无损耗的线性的空间滤波方式实现,所需要的滤波执行器件为光阑或狭缝,易于获得且成本低。 【附图说明】 图1为本专利技术光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除方法对应的光路组成。 图1中标号:1为种子脉冲激光源,2为超短种子脉冲,3为第一反射镜,4为用于产生空间啁啾修饰光束的第一光栅,5为第一成像透镜,6为第二成像透镜,7为带角色散、时间啁啾(正啁啾)和空间啁啾的激光光束;8为用于产生空间啁啾修饰光束的第二光栅;9为不带角色散的时空啁啾光束(即本专利技术提出的空间啁啾修饰的注入光束);10为第二反射镜;11为用于光参量放大的非线性光学晶体;12为放大后的信号激光(含放大过程引入的噪声);13为第三反射镜;14为用于时空啁啾卸载的第三块光栅;15为带角色散的激光光束;16为用于时空啁啾卸载的第四光栅;17为不带角色散的压缩后的信号激光脉冲(含放大过程引入的噪声);18为空间滤波器件;19为噪声滤除后的高信噪比超短脉冲。 图2为光参量放大单兀输出光场的光谱空间分布(放大过程存在PSF噪声)。 图3为时空啁啾卸载单元输出光场的光谱空间分布。 图4为传统的不采用空间啁啾修饰注入光束的OPCPA与本专利技术提供的基于空间啁啾修饰注入光束的OPCPA输出光场的时空分布对比:(a) (c) (e)传统方法中存在PSF/TON/SRP噪声的OPCPA对应的输出;(b) (d) (f)本专利技术方法中存在PSF/TON/SRP噪声的OPCPA对应的输出。 图5为传统的不采用空间啁啾修饰注入光束的OPCPA与本专利技术提供的基于空间啁啾修饰注入光束的OPCPA增加空间滤波狭缝后输出脉冲信噪比对比:(a) (c) (e)传统方法中PSF/TON/SRP噪声对应的输出信噪比;(b) (d) (f)本专利技术方法中PSF/TON/SRP噪声对应的输出信噪比。 表I所示为图2-图5对应的数值仿真参数设计。 【具体实施方式】 下面通过一组数值仿真结果并结合附图进一步描述本专利技术。 图1为实施本专利技术基于空间啁啾修饰注入光束实现光参量啁啾脉冲放大器噪声滤除的方法的装置光路图。该光路组成主要包括空间啁啾修饰的注入光束产生、光参量放大、时空啁啾卸载和空间滤波四个部分。 种子脉冲激光源I出射的超短种子脉冲2经过第一反射镜3入射到用于空间啁啾修饰光束产生的第一光栅4上,脉冲的不同频率分量以不同的角度衍射;经过第一成像透镜5和第二成像透镜6后的激光光束7用于空间啁啾修饰光束产生的第二光栅8上,由于不同的本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种光参量啁啾脉冲放大器中噪声滤除的方法,其特征在于,该方法包括下列步骤:①产生空间啁啾修饰的注入光束:由一个光栅对和一个成像透镜组实现,兼具啁啾脉冲展宽和引入空间啁啾修饰的功能;将空间啁啾保留在展宽后的啁啾脉冲中从而达到修饰注入光束的目的;②光参量放大:将所述的修饰的注入光束作为参量放大信号光输入光参量放大非线性光学晶体进行放大;③时空啁啾卸载:由一个平行放置的光栅对实现,放大后的信号脉冲经过该光栅对,时间啁啾和空间啁啾被同时卸载,信号脉冲被压缩,从而获得高功率超短脉冲输出;④空间滤波,由一维狭缝或光阑实现;置于步骤③的输出端,狭缝或光阑中心与压缩后信号光束中心一致;缝宽或阑孔大小为:在步骤③提供空间色散的维度上透过宽度等于压缩后信号光束的宽度;在另一横向维度上透过宽度等于或大于压缩后信号光束在该维度的宽度。
【技术特征摘要】
1.一种光参量啁啾脉冲放大器中噪声滤除的方法,其特征在于,该方法包括下列步骤: ①产生空间啁啾修饰的注入光束:由一个光栅对和一个成像透镜组实现,兼具啁啾脉冲展宽和引入空间啁啾修饰的功能;将空间啁啾保留在展宽后的啁啾脉冲中从而达到修饰注入光束的目的; ②光参量放大:将所述的修饰的注入光束作为参量放大信号光输入光参量放大非线性光学晶体进行放大; ③时空啁啾卸载:由一个平行放置的光栅对实现,放大后的信号脉冲经过该光栅对,时间啁啾和空间啁啾被同时卸载,信号脉冲被压缩,从而获得高功率超短脉冲输出; ④空间滤波,由一维狭缝或光阑实现;置于步骤③的输出端,狭缝或光阑中心与压缩后信号光束中心一致;缝宽或阑孔大小为:在步骤③提供...
【专利技术属性】
技术研发人员:钱列加,王静,袁鹏,马金贵,王永志,谢国强,
申请(专利权)人:上海交通大学,
类型:发明
国别省市:上海;31
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