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  1. 神光Ⅱ激光装置研制

  2. 神光Ⅱ大型固体高功率激光装置是我国激光驱动器发展历史的里程碑, 其成功研制使我国高功率固体激光工程与技术、聚变物理与基础物理研究实现了全面且本质的跨越式发展。简要概述了神光Ⅱ激光装置研制中创新发展的大量工程方案与技术手段, 举例介绍了神光Ⅱ激光装置在近20年来的高质量运行中取得的众多有国际影响力的研究成果。经多方支持和多年持续发展, 已经形成数万焦耳级纳秒激光装置、皮秒拍瓦以及飞秒拍瓦激光装置等, 这些装置是我国惯性约束核聚变、强场物理、高能量密度物理等研究领域中重要的物理实验核心平台之一。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:13mb
    • 提供者:weixin_38704870
  1. 高功率激光装置中的三倍频Nd:YLF模拟激光系统

  2. 基于高功率激光装置 --"神光Ⅱ"中的三倍频模拟激光光源的需要,提出并研制了一套Nd:YLF调Q三倍频激光作为模拟光源,采用氙灯抽运,Cr4+:YAG被动调Q,KTP晶体与BBO晶体的组合三倍频,得到了Nd:YLF晶体的1.053 μm波段的三倍频0.3510 μm波长激光,满足了系统的需求.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:126kb
    • 提供者:weixin_38674992
  1. 神光装置φ200 mm口径KDP晶体高功率倍频激光系统

  2. 报道了φ200mm口径KDP晶体高功率倍频激光系统的研制结果,并实现了神光装置信频激光打靶。五十枪次全口径打靶实验表明,倍频激光系统性能稳定。实验中,当入射基频激光强度大于1.5 GW/cm2,倍频器的外部转换效率保持在60%以上。最大入射基频激光能量为357.8 J时,输出倍频激光能量为223.4 J,倍频转换效率为65.6%。
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  1. 自适应光学技术在惯性约束聚变领域应用的新进展

  2. 在惯性约束聚变(ICF)领域, 采用自适应光学(AO)技术进行波前控制是解决ICF激光系统中光束质量问题的重要手段。报道了“神光Ⅲ”原型装置中8套工程化自适应光学系统、未来ICF系统发展所需的大口径可拆卸变形镜(DM)样镜研制以及ICF自适应光学波前控制技术的最新研究进展。8套工程化自适应光学系统在“神光Ⅲ”原型装置上实现了到靶点的全系统静态像差校正, 改善了靶点焦斑能量分布, 验证了校正对打靶时X射线分布的改善效果。所研制的17单元大口径可拆卸变形镜的口径为284 mm×284 mm, 行程大
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  1. 聚变反应历程测量系统研制及应用

  2. 为了测量惯性约束聚变实验中的聚变反应时间过程,研制了一套时间分辨优于40 ps的聚变反应历程测量系统。该系统由闪烁体及鼻锥部分、光学系统和条纹相机系统三部分组成。其中闪烁体将中子信号转换为可见光信号,光学系统则将闪烁体的发光信号成像在条纹相机上进行记录。为得到信号与入射激光的时间关系,还将时标引入了条纹相机进行记录。在神光Ⅲ原型装置上通过实验对其进行了考核,在DT中子产额约为1010条件下成功获得了聚变反应历程及聚变反应峰值时刻,聚变反应峰值时刻测量误差小于15 ps。
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  1. 神光Ⅲ原型全孔径背向散射测量系统研制及应用

  2. 为了测量激光与等离子体相互作用产生的散射光份额,获得黑腔耦合效率实验中的激光注入率,研制了基于神光Ⅲ原型装置的全孔径背向散射测量系统。该系统利用聚焦透镜收集散射光,通过离轴抛物面镜进行缩束,并采用二向色镜将散射光分为两个支路后分别进行受激布里渊散射和受激拉曼散射光的能量、时间过程和光谱测量。实验测量了有、无束匀滑条件下的散射光份额。结果表明,在当前实验条件下,通过束匀滑可有效降低散射光份额,提高激光注入率。
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  1. 巨型ICF激光装置安装集成精度的灵魂——精密准直技术

  2. 科学家研究发现,将1014 J/cm2能量密度的高功率激光束汇集在靶材表面,方能实现氘-氚(D-T)靶的惯性约束聚变(ICF)反应。实现可控聚变的ICF驱动器装置,是当代科学与工程领域技术条件最为极端和复杂的物理实验装置,其研制与建设均需要投入巨大的国家资源。世界上已建成的仅有美国国家ICF装置(NIF)以及我国的神光,目前法国正在建设兆焦耳装置(LMJ)。
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    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:840kb
    • 提供者:weixin_38503483
  1. 神光-Ⅲ主机装置研制进展

  2. 惯性约束聚变(ICF)是实现受控热核聚变的主要途径之一,其驱动源主要是大型高功率激光装置。由中国工程物理研究院激光聚变研究中心承担的神光-Ⅲ主机装置目前已基本完成建设。该装置是目前世界上输出能力第二大激光装置,是我国ICF研究的重要实验平台。
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