一种成像装置及超短脉冲序列生成方法制造方法及图纸

技术编号:11937074 阅读:108 留言:0更新日期:2015-08-26 07:57
本发明专利技术公开了一种成像装置及超短脉冲序列生成方法,包括:所述光子晶体光纤接收所述激光器发出的超短激光脉冲,将输入的超短激光脉冲的频谱展宽;所述脉冲压缩器将所述超连续谱发生器输出的经频谱展宽后的超短激光脉冲脉宽压缩;所述脉冲展宽器将所述脉冲压缩器输出的经脉宽压缩的超短激光脉冲进行啁啾展宽;所述脉冲整形器对所述脉冲展宽器输出的经啁啾展宽后的超短激光脉冲依次进行空间色散和频谱整形,再将经频谱整形后的超短激光脉冲反演至时间啁啾脉冲,生成啁啾超短脉冲序列。本发明专利技术在于提供一种成像装置及超短脉冲序列生成方法,以有效增大超短激光脉冲光源的频谱宽度,产生子脉冲宽度小于百飞秒的超短脉冲序列,从而实现超快分辨成像。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及快速成像装置领域,具体而言,涉及一种成像装置及超短脉冲序列生 成方法。
技术介绍
用快速成像技术将事物发生发展的过程拍摄下来,然后进行细致分析,可以实现 "将看不到的过程可视化",从而加深对事物发生发展过程的认识。为了满足科学研宄和工 业应用需求,近几十年来高速成像技术已经获得快速发展并已有商品化产品。总体说来,常 规的快速成像技术分为两类:一类是连续模式相机(如高速录像机),能连续拍摄大量照片 存进数字存储器中;另一类是触发模式相机(如分幅相机,条纹相机等),能在触发后一短 段时间内记录一组相片,其拍摄速度比连续模式相机快得多。 2014年9月,日本东京大学的K.Nakagawa教授等提出了一种简称为STAMP的序列 时延全光学超快成像技术。这种成像技术能实现与基于"pump-probe"方法相同的超快时 间分辨(已实现的最小帧频间隔为229fs)及相近的成像质量(约500X500像素)。这种 成像技术能对很难重复发生的超快单次事件进行实时动态成像。 但是K.Nakagawa教授提出的STAMP技术可以在进一步改进的基础上把时间分辨 率继续提高,突破百飞秒极限。改进的地方有两点:一是超短脉冲光源的频谱宽度不够宽, 超短脉冲光源的频谱宽度为20nm左右,分成多个子脉冲后,各子脉冲的频谱宽度就更小 了,小带宽子脉冲再压缩后的脉冲宽度就会较宽,而且不同子脉冲在时间波形上会出现重 叠,这会导致所拍图像信息的重叠,从而限制了最终能实现的最小时间分辨能力;二是通过 空间整形方式来进行频谱整形的过程中,空间整形器件的透过率分布未能进行分布精细优 化,这也是导致子脉冲波形出现重叠的原因之一,也会最终限制最小时间分辨能力。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供,以在有效增大超 短激光脉冲光源的频谱宽度基础上实现超短脉冲序列。 第一方面,本专利技术实施例提供的一种成像装置,包括:激光器、超连续谱发生器、脉 冲压缩器、脉冲展宽器、脉冲整形器和成像单元,所述超连续谱发生器包括光子晶体光纤; 所述激光器用于产生超短激光脉冲输入所述光子晶体光纤; 所述光子晶体光纤用于将输入的超短激光脉冲的频谱展宽,输入所述脉冲压缩 器; 所述脉冲压缩器用于将所述超连续谱发生器输出的经频谱展宽后的超短激光脉 冲脉宽压缩,输入所述脉冲展宽器; 所述脉冲展宽器用于将所述脉冲压缩器输出的经脉宽压缩的超短激光脉冲进行 啁啾展宽,输入所述脉冲整形器; 所述脉冲整形器,用于对所述脉冲展宽器输出的经啁啾展宽后的超短激光脉冲依 次进行空间色散和频谱整形,再将经频谱整形后的超短激光脉冲反演至时间啁啾脉冲,生 成啁啾超短脉冲序列,输入所述成像单元; 所述成像单元,用于接收所述啁啾超短脉冲序列,将所述啁啾超短脉冲序列中不 同颜色的子脉冲在空间色散开,分别成像在所述成像单元内的感光器件的不同部分。 结合第一方面,本专利技术实施例还提供了第一方面的第一种可能实施方式,其中,所 述脉冲压缩器包括一对平行放置的平面光栅,分别为第一平面光栅和第二平面光栅; 所述第一平面光栅用于将所述超连续谱发生器输出的经频谱展宽后的以锐角射 入的超短激光脉冲进行第一次衍射后射入所述第二平面光栅; 所述第二平面光栅用于对射入所述第二平面光栅的超短激光脉冲进行第二次衍 射,输入所述脉冲展宽器。 结合第一方面,本专利技术实施例还提供了第一方面的第二种可能实施方式,其中,所 述脉冲展宽器包括色散介质、棱镜或光纤的任一种。 结合第一方面,本专利技术实施例还提供了第一方面的第三种可能实施方式,其中,所 述脉冲整形器包括第一衍射光栅、空间光调制器和第二衍射光栅; 所述第一衍射光栅用于对所述脉冲展宽器输出的经啁啾展宽后的超短激光脉冲 进行空间色散; 所述空间光调制器用于将经第一衍射光栅透射后的经空间色散后的超短激光脉 冲进行频谱整形; 所述第二衍射光栅用于将所述空间光调制器输出的经频谱整形的超短激光脉冲 反演至时间啁啾脉冲,生成啁啾超短脉冲序列。 结合第一方面的第三种可能实施方式,本专利技术实施例还提供了第一方面的第四种 可能实施方式,其中,所述空间光调制器的透过率分布为按照预设规则设计的一维明暗条 纹,所述预设规则包括使透光明条纹和暗条纹的透过率均呈高斯或超高斯分布。 结合第一方面或第一方面的第一种可能实施方式或第二种可能实施方式或第三 种可能实施方式或第四种可能实施方式,本专利技术实施例还提供了第一方面的第五种可能实 施方式,其中,所述激光器为钛宝石体式超短激光器。 第二方面,本专利技术实施例提供了一种超短脉冲序列生成方法,应用于成像装置,所 述成像装置包括:激光器、超连续谱发生器、脉冲压缩器、脉冲展宽器和脉冲整形器,所述超 连续谱发生器包括光子晶体光纤,所述方法包括: 所述光子晶体光纤接收所述激光器发出的超短激光脉冲,将输入的超短激光脉冲 的频谱展宽; 所述脉冲压缩器将所述超连续谱发生器输出的经频谱展宽后的超短激光脉冲脉 宽压缩; 所述脉冲展宽器将所述脉冲压缩器输出的经脉宽压缩的超短激光脉冲进行啁啾 展宽; 所述脉冲整形器对所述脉冲展宽器输出的经啁啾展宽后的超短激光脉冲依次进 行空间色散和频谱整形,再将经频谱整形后的超短激光脉冲反演至时间啁啾脉冲,生成啁 啾超短脉冲序列。 结合第二方面,本专利技术实施例还提供了第二方面的第一种可能实施方式,其中,所 述脉冲压缩器包括一对平行放置的平面光栅,分别为第一平面光栅和第二平面光栅; 所述脉冲压缩器用于将所述超连续谱发生器输出的经频谱展宽后的超短激光脉 冲脉宽压缩,输入所述脉冲展宽器,包括: 所述超连续谱发生器输出的经频谱展宽后的超短激光脉冲以锐角射入所述第一 平面光栅,所述第一平面光栅对输入所述第一平面光栅的超短激光脉冲进行第一次衍射后 射入所述第二平面光栅; 所述第二平面光栅对射入所述第二平面光栅的超短激光脉冲进行第二次衍射,输 入所述脉冲展宽器。 结合第二方面的第一种可能实施方式,本专利技术实施例还提供了第二方面的第二种 可能实施方式,其中,所述脉冲整形器包括第一衍射光栅、空间光调制器和第二衍射光栅; 所述脉冲整形器,用于对所述脉冲展宽器输出的经啁啾展宽后的超短激光脉冲依 次进行空间色散和频谱整形,再将经频谱整形后的超短激光脉冲反演至时间啁啾脉冲,生 成啁啾超短脉冲序列,输入所述成像单元,包括: 所述第一衍射光栅对所述脉冲展宽器输出的经啁啾展宽后的超短激光脉冲进行 空间色散; 所述空间光调制器将经第一衍射光栅透射后的经空间色散后的超短激光脉冲进 行频谱整形; 所述第二衍射光栅将所述空间光调制器输出的经频谱整形的超短激光脉冲反演 至时间啁啾脉冲,生成啁啾超短脉冲序列。 结合第二方面的第二种可能实施方式,本专利技术实施例还提供了第二方面的第三种 可能实施方式,其中,所述空间光调制器的透过率分布为按照预设规则设计的一维明暗条 纹,所述预设规则包括使透光明条纹和暗条纹的透过率均呈高斯或超高斯分布。 本专利技术实施例中,使用光子晶体光纤将输入的超短激光脉冲的频谱展宽,光 子晶体光纤具有很强的非线性效应,当超短脉冲在PCF中传输时,光纤色散主要影响 脉冲的时域波形,对频谱没有影响;非线性效应方面,介质的折射率与入射光的光强有 关,空间表现为自聚焦效应(Self-focusi本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种成像装置,其特征在于,包括:激光器、超连续谱发生器、脉冲压缩器、脉冲展宽器、脉冲整形器和成像单元,所述超连续谱发生器包括光子晶体光纤;所述激光器用于产生超短激光脉冲输入所述光子晶体光纤;所述光子晶体光纤用于将输入的超短激光脉冲的频谱展宽,输入所述脉冲压缩器;所述脉冲压缩器用于将所述超连续谱发生器输出的经频谱展宽后的超短激光脉冲脉宽压缩,输入所述脉冲展宽器;所述脉冲展宽器用于将所述脉冲压缩器输出的经脉宽压缩的超短激光脉冲进行啁啾展宽,输入所述脉冲整形器;所述脉冲整形器,用于对所述脉冲展宽器输出的经啁啾展宽后的超短激光脉冲依次进行空间色散和频谱整形,再将经频谱整形后的超短激光脉冲反演至时间啁啾脉冲,生成啁啾超短脉冲序列,输入所述成像单元;所述成像单元,用于接收所述啁啾超短脉冲序列,将所述啁啾超短脉冲序列中不同颜色的子脉冲在空间色散开,分别成像在所述成像单元内的感光器件的不同部分。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:邓青华蒋小东黎维华吴卫东王雪敏湛志强耿峰闫大伟彭丽萍赵研沈昌乐蒋涛王新明
申请(专利权)人:中国工程物理研究院激光聚变研究中心
类型:发明
国别省市:四川;51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1