中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
截至2022年11月,上海光机所共有在职职工922人(其中高级技术职称人员462人),包括两院院士7人、发展中国家科学院院士2人、重点研发计划首席科学家9位、国家重大专项副总设计师1人、国家重大专项总体专家组成员9人、国家杰出青年基金获得者5人、国家优秀青年基金获得者5人、1个团队连续获得2项国家基金委创新研究群体支持、百千万国家级人才工程入选者2人、国家特支计划领军人才入选者6人、国家特支计划青年拔尖人才入选者4人、中青年科技创新领军人才6人、中国青年科技奖(特别奖)1人、博士后创新人才支持计划1人、博士后国际交流计划引进项目1人;4个项目入选中科院创新交叉团队、中国科学院“关键技术人才”11人、中科院产研人才项目入选者1人、中科院青年创新促进会优秀会员15人、中科院青年创新促进会会员56人、6人获中科院特别研究助理项目资助;上海市领军人才培养计划入选者8人……
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称中科院上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。
上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“...
近年来,上海光机所贯彻落实国家长三角一体化发展战略,积极推动产学研合作与科技成果转化,与地方先后共建南京先进激光技术研究院、上海先进激光技术创新中心、杭州光学精密机械研究所等科技成果转化基地,初步形成长三角一体化科技创新与成果转化格局,促进创新链与产业链紧密融合,服务地方经济高质量发展。
南京先进激光技术研究院:聚焦于激光领域的产业技术研发及科技成果转化,建成江苏省激光智能制造工程研究中心及全固态激光技术、激光装备及工艺、激光检测仪器等研发中心,入选科技部国家专业化众创空间示范名 ...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中科院上海光机所在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创作等在内的系列科普工作,获得...
上海光机所知识创新工程工作简报
(第二七〇期)
2011年4月8日
上海光机所神光II装置第九路首次开展束匀滑联机实验
2011年3月上海光机所高功率激光物理联合实验室在多年开展束匀滑技术(SSD)研究的基础上,首次在神光II装置上利用第九路进行了大能量联机实验,获得了较好的物理实验结果。
靶面光强均匀辐照是惯性约束聚变(ICF)的必要条件,它能够有效抑制ICF实验中的多种流体力学不稳定性,从而降低束靶耦合过程中的能量损耗。靶面均匀辐照控制的核心是对各叠加子波束进行去相干处理,以消除干涉散斑,实现这一目的的诸多技术手段统称为束匀滑技术。联合实验室的科研人员在高技术和专项的资助下,开展了此课题的研究。
本次实验采用谱色散技术分别结合空域的透镜列阵(LA)、连续位相板(CPP)及分布式位相板(DPP)进行了29发次大能量打靶实验,激光最高输出能量为1997J/1ω,实验中利用科学级CCD对焦斑进行了直接测量。分析结果显示,SSD的应用能够有效降低焦斑的不均匀性,其中结合LA应用下焦斑的不均匀性(RMS)由66.6%下降至19.6%,与DPP结合使用后该值由60.9%下降到22.4%。大能量输出实验中,有效解决了高功率激光系统传输放大中的FM-AM(幅频调制)效应,验证了SSD技术在焦斑匀滑中的重要意义。
SSD技术在高功率激光系统大能量打靶中的应用,标志着我国高功率激光装置在焦斑控制上取得了突破性的进展,为SSD技术实现常态化打靶奠定了坚实的基础。(高功率激光物理联合实验室供稿)
由左向右分别为:SSD+DPP冲击波实验测试图,采用DPP获得的焦斑直接测试图,采用SSD+DPP焦斑直接测试图
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