中国科学院大连化学物理研究所脉冲激光飞秒同步系统国际招标公告(2)-0729-214OIT311434
中国科学院大连化学物理研究所脉冲激光飞秒同步系统国际招标公告(2)-0729-214OIT311434
序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 脉冲激光飞秒同步系统 | 1套 | 在加速器尤其是自由电子激光装置中,射频加速腔中的电场相位(相对于电子束产生的时间)需要非常稳定以实现装置的稳定运行。大连先进光源是基于高重复频率的自由电子激光装置,电子束和自由电子激光产生的过程以及束流诊断,也都与飞秒激光器密切相关,这也同时要求时间分辨率和稳定性能够达到飞秒量级。如此严格的需求只能通过光学及电光技术实现。飞秒同步系统的任务是保证系统基准信号(光脉冲信号与RF电信号)能够准确而稳定的分布到包括注入器、加速器、波荡器及激光器在内的整个装置中,为自由电子激光(FEL)产生过程提供统一的参考时间坐标,包括为脉冲触发系统、高频系统、束流和光学测量系统、驱动激光、种子激光以及实验激光器的谐振腔提供高稳定度的参考信号,并且使各个子系统与主振荡器之间保持良好的锁相关系,是保证整个装置束流品质和实验成败的关键部分之一。飞秒同步系统使用一个锁模光纤激光器产生超低噪声光脉冲序列,并以此作为定时同步信号的源。以下部分将用光学主振荡器(OMO)来指代这台激光器。OMO将锁定在射频参考源(射频主振荡器,RMO)上以改善参考信号的低频噪声。超低噪声的光脉冲信号通过稳相光纤传输到最终客户端,并在远端实现光学子系统(如激光器)和射频子系统(如低电平系统)与参考信号的高稳定同步。根据远程同步客户端设备的数量,系统将提供相应数量的稳相光纤连接。具体来说,OMO将通过使用超低漂移的光学分配模块分成多路独立光脉冲信号输出。利用平衡光学-微波鉴相器(BOM-PD),光学分配模块的其中一路输出用来将OMO锁定在外部RMO上。上述提到的OMO、光学分配模块和光纤链路稳定单元均位于恒温系统平台内。该平台通过外壳来屏蔽实验室环境(温度、湿度、电磁波)的影响,内部进行恒温控制,专用的制冷机将使其保持很高的温度稳定性。稳相光纤链路的工作原理如下:光纤链路中,环境噪声会引起输出脉冲到达时间的变化。为了稳定传输链路,输出耦合器将反射部分光脉冲回到输入端,并在输入端与OMO发出的一个新的激光脉冲通过光合成器进行合成。平衡光学互相关鉴相器(BOC)将测量这些脉冲之间的相对时间误差并产生一个控制电压,然后通过反馈回路调整光纤链路稳定单元中的光延迟线,从而补偿由于光纤链路传输过程造成的时间误差。适配模块用于将链路输出的稳定信号连接到客户端设备。在光学-光学同步的情况下,将使用基于平衡光学互相关的超快激光同步单元。超快激光同步单元检测参考信号脉冲和待同步激光脉冲之间的时间差Δt,并使用误差信号来控制激光振荡器中的压电陶瓷模块,从而将激光器频率和相位锁定到参考信号上。光学-微波同步在射频信号再生模块中完成,将采用平衡光学-微波鉴相器(BOM-PD)实现。具体地说,光电锁相环将把射频信号的零点锁定到光脉冲串上。射频信号再生模块中包含一个压控振荡器(VCO)提供射频信号,该射频信号与激光脉冲串之间的相位误差检测通过电光采样方法在光学域实现,从而克服相位检测过程中的附加噪声问题。平衡光学-微波鉴相器的误差信号通过反馈回路控制VCO形成闭环,最终在模块的输出端获得非常稳定的射频输出信号。飞秒同步系统将包含专用的电子学控制系统,并提供专用的TCP/IP接口实现与控制系统的互联,相应软件平台为EPICS。飞秒同步系统硬件部分不包括客户端系统和RMO,但将提供与这些设备之间的接口。 总体参数射频主振荡器(RMO)工作频率:1000 MHz 到 3000MHz射频主振荡器(RMO)功率:10-20 dBm (50Ω)*射频主振荡器(RMO)抖动:< 17 fs rms [10Hz, 10 MHz]光学主振荡器OMO频率:216.667 MHz*光学主振荡器OMO抖动:<5 fs rms [1kHz, 10 MHz]光学主振荡器OMO光学输出功率:> 100 mW系统应自动处理链接、激光和微波锁定程序,无需用户干预。系统应生成并存储重要系统参数的数据文件,以备日后检索和分析。 | 交货期:2023年1月15日之前完成全套系统的生产组装与发货包装 |
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