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熔石英光学元件的损伤前驱及其抑制技术
被引量:
5
1
作者
叶鑫
黄进
+7 位作者
王凤蕊
程强
刘红婕
周信达
孙来喜
张振
蒋晓东
郑万国
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期3220-3224,共5页
基于抛光所引起的熔石英元件表面、亚表面所存在的损伤前驱体分布,研究了不同种类的损伤前驱体所引起的损伤形貌。然后根据不同种类的损伤前驱体分别采用表面活性剂、强氧化性酸、氢氟酸的水溶液对不同的损伤前驱体进行处理。研究结果显...
基于抛光所引起的熔石英元件表面、亚表面所存在的损伤前驱体分布,研究了不同种类的损伤前驱体所引起的损伤形貌。然后根据不同种类的损伤前驱体分别采用表面活性剂、强氧化性酸、氢氟酸的水溶液对不同的损伤前驱体进行处理。研究结果显示:经过前期预先清洗以后,吸收性杂质所导致的雾状损伤得以消除,亚表面分布的裂纹得以很好地平滑钝化,极大地提升了熔石英光学元件的抗损伤性能,损伤阈值从4.8J/cm2提高到11.0J/cm2,最大提升幅度达到原来的2.3倍。
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关键词
熔石英
损伤前驱体
氢氟酸
损伤
性能
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职称材料
KDP类晶体的激光损伤研究
被引量:
1
2
作者
赵元安
连亚飞
+6 位作者
李婷
彭小聪
王岳亮
吴金明
常俊秀
胡国行
邵建达
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期1-15,共15页
KDP类晶体是唯一可以满足ICF激光驱动装置通光口径的非线性光学晶体材料。该类晶体采用水溶液生长法生长,易于产生宏观包裹体和微观晶格缺陷,在高功率激光辐照下晶体内部易产生高密度pinpoint损伤现象,这与其他方法生长的晶体只是受限...
KDP类晶体是唯一可以满足ICF激光驱动装置通光口径的非线性光学晶体材料。该类晶体采用水溶液生长法生长,易于产生宏观包裹体和微观晶格缺陷,在高功率激光辐照下晶体内部易产生高密度pinpoint损伤现象,这与其他方法生长的晶体只是受限于光学加工的表面损伤问题相比具有明显不同。KDP类晶体内部的缺陷或前驱体诱导激光损伤与晶体切向、激光波长及偏振方向等密切相关,使得应用于ICF激光驱动器中不同光学功能的、来源于同一晶坯的不同晶体元件也表现出损伤性能的差异性,因此其损伤机理非常复杂,迫切需要认识该类晶体的激光损伤机理问题。回顾了上海光学精密机械研究所联合福建物质结构研究所、山东大学等晶体研制单位联合开展的关于KDP类晶体激光诱导损伤特性的研究工作,进行了用于光开关、倍频以及混频等功能的KDP和不同氘含量DKDP晶体的激光损伤研究,指导了晶体生长工艺优化和过程关键因素控制,并对仍存在的问题及解决方案进行了展望,对于高性能KDP类晶体的研制以及在高功率激光系统中的合理应用具有参考价值。
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关键词
KDP类晶
体
激光
损伤
缺陷
激光
损伤前驱体
热吸收
非线性吸收
激光预处理
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职称材料
光学元件的激光损伤问题
被引量:
15
3
作者
赵元安
邵建达
+1 位作者
刘晓凤
李大伟
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期57-68,共12页
光学元件是各类激光系统不可或缺的光学功能实现部件,其性能决定了激光系统的输出能力和光束质量。光学元件的激光损伤问题从激光发明起就一直伴随着激光技术的发展,随着激光新技术的发展和激光新应用的牵引,激光的波段、脉冲宽度以及...
光学元件是各类激光系统不可或缺的光学功能实现部件,其性能决定了激光系统的输出能力和光束质量。光学元件的激光损伤问题从激光发明起就一直伴随着激光技术的发展,随着激光新技术的发展和激光新应用的牵引,激光的波段、脉冲宽度以及重复频率等参数不断拓宽,使得激光损伤问题更加复杂,但万变不离其宗,激光损伤问题的核心是光学元件或光学材料对激光的吸收机制问题。从激光与光学材料相互作用的基本原理出发,以惯性约束聚变(ICF)激光驱动器应用的典型光学材料和光学元件为研究对象,回顾了针对光学元件的激光损伤问题开展的科研工作,总结了在此期间形成的关键技术和里程碑进展,同时也对依然困扰该领域的几类光学元件存在的问题瓶颈以及进一步研究发展趋势进行了展望。
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关键词
激光
损伤
光学元件
高功率激光
吸收机制
微观缺陷
纳观尺度激光
损伤前驱体
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职称材料
题名
熔石英光学元件的损伤前驱及其抑制技术
被引量:
5
1
作者
叶鑫
黄进
王凤蕊
程强
刘红婕
周信达
孙来喜
张振
蒋晓东
郑万国
机构
中国工程物理研究院激光聚变研究中心
出处
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期3220-3224,共5页
基金
国家自然科学基金项目(60908023
61078075)
中国工程物理研究院发展基金项目(2010B0401055)
文摘
基于抛光所引起的熔石英元件表面、亚表面所存在的损伤前驱体分布,研究了不同种类的损伤前驱体所引起的损伤形貌。然后根据不同种类的损伤前驱体分别采用表面活性剂、强氧化性酸、氢氟酸的水溶液对不同的损伤前驱体进行处理。研究结果显示:经过前期预先清洗以后,吸收性杂质所导致的雾状损伤得以消除,亚表面分布的裂纹得以很好地平滑钝化,极大地提升了熔石英光学元件的抗损伤性能,损伤阈值从4.8J/cm2提高到11.0J/cm2,最大提升幅度达到原来的2.3倍。
关键词
熔石英
损伤前驱体
氢氟酸
损伤
性能
Keywords
fused silica
laser damage precursors
HF
damage properties
分类号
O348.11 [理学—固体力学]
O437 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
KDP类晶体的激光损伤研究
被引量:
1
2
作者
赵元安
连亚飞
李婷
彭小聪
王岳亮
吴金明
常俊秀
胡国行
邵建达
机构
中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室
中国科学院大学材料与光电研究中心
中国科学院强激光材料重点实验室
出处
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期1-15,共15页
文摘
KDP类晶体是唯一可以满足ICF激光驱动装置通光口径的非线性光学晶体材料。该类晶体采用水溶液生长法生长,易于产生宏观包裹体和微观晶格缺陷,在高功率激光辐照下晶体内部易产生高密度pinpoint损伤现象,这与其他方法生长的晶体只是受限于光学加工的表面损伤问题相比具有明显不同。KDP类晶体内部的缺陷或前驱体诱导激光损伤与晶体切向、激光波长及偏振方向等密切相关,使得应用于ICF激光驱动器中不同光学功能的、来源于同一晶坯的不同晶体元件也表现出损伤性能的差异性,因此其损伤机理非常复杂,迫切需要认识该类晶体的激光损伤机理问题。回顾了上海光学精密机械研究所联合福建物质结构研究所、山东大学等晶体研制单位联合开展的关于KDP类晶体激光诱导损伤特性的研究工作,进行了用于光开关、倍频以及混频等功能的KDP和不同氘含量DKDP晶体的激光损伤研究,指导了晶体生长工艺优化和过程关键因素控制,并对仍存在的问题及解决方案进行了展望,对于高性能KDP类晶体的研制以及在高功率激光系统中的合理应用具有参考价值。
关键词
KDP类晶
体
激光
损伤
缺陷
激光
损伤前驱体
热吸收
非线性吸收
激光预处理
Keywords
KDP-family crystals
laser induced damage
defect
precursor
thermal absorption
nonlinearabsorption
laser conditioning
分类号
O436 [机械工程—光学工程]
下载PDF
职称材料
题名
光学元件的激光损伤问题
被引量:
15
3
作者
赵元安
邵建达
刘晓凤
李大伟
机构
中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室
中国科学院强激光材料重点实验室
出处
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期57-68,共12页
文摘
光学元件是各类激光系统不可或缺的光学功能实现部件,其性能决定了激光系统的输出能力和光束质量。光学元件的激光损伤问题从激光发明起就一直伴随着激光技术的发展,随着激光新技术的发展和激光新应用的牵引,激光的波段、脉冲宽度以及重复频率等参数不断拓宽,使得激光损伤问题更加复杂,但万变不离其宗,激光损伤问题的核心是光学元件或光学材料对激光的吸收机制问题。从激光与光学材料相互作用的基本原理出发,以惯性约束聚变(ICF)激光驱动器应用的典型光学材料和光学元件为研究对象,回顾了针对光学元件的激光损伤问题开展的科研工作,总结了在此期间形成的关键技术和里程碑进展,同时也对依然困扰该领域的几类光学元件存在的问题瓶颈以及进一步研究发展趋势进行了展望。
关键词
激光
损伤
光学元件
高功率激光
吸收机制
微观缺陷
纳观尺度激光
损伤前驱体
Keywords
laser damage
optics
high power laser
absorption mechanism
micro-scale defects
nanoscale laser damage precursors
分类号
O436 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
熔石英光学元件的损伤前驱及其抑制技术
叶鑫
黄进
王凤蕊
程强
刘红婕
周信达
孙来喜
张振
蒋晓东
郑万国
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
5
下载PDF
职称材料
2
KDP类晶体的激光损伤研究
赵元安
连亚飞
李婷
彭小聪
王岳亮
吴金明
常俊秀
胡国行
邵建达
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
下载PDF
职称材料
3
光学元件的激光损伤问题
赵元安
邵建达
刘晓凤
李大伟
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2022
15
下载PDF
职称材料
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