
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...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称: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所。重...
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“中以高功...
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,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称: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...
超强激光科学卓越创新简报
(第六百七十二期)
2025年6月26日
上海光机所在深度学习预测光纤放大器中斯托克斯脉冲演化方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦研究员团队,在深度学习预测光纤放大器中斯托克斯脉冲演化方向取得进展。相关成果以“Deep learning prediction of Stokes pulse evolution in ultrafast Raman fiber amplifiers”为题,发表在Chinese Optics Letters上。
非线性光学增益调制(Nonlinear Optical Gain Modulation, NOGM)作为新兴的超短脉冲产生技术,在超快拉曼光纤激光等非线性系统中具有独特优势。然而,传统基于广义非线性薛定谔方程(GNLSE)的建模仿真方法计算效率较低,严重制约了其在需要实时计算的动态控制系统中的集成应用。
针对这一挑战,研究团队创新性地将深度学习技术与非线性光纤光学数值仿真相结合,开发了专用于NOGM拉曼光纤激光放大器预测的四层全连接神经网络(FCNN)模型。该模型以初始泵浦脉冲能量、脉冲宽度和光包络传输距离为输入,通过优化的网络架构和训练策略,能够精准捕捉非线性光学过程中的关键物理特征,实现对输出光谱的高精度预测。研究团队系统评估了模型在不同光纤类型和输入参数组合下的性能。结果表明:在核心参数范围内,模型实现了优异的光谱预测精度;对训练集外参数仍展现出良好的泛化能力;尤其值得注意的是,其计算效率较传统GNLSE方法提升高达86倍,为实时控制系统提供了新的技术可能。该方法有望显著缩短超快拉曼光纤激光器的数值仿真和优化周期,推动高功率、高稳定性脉冲光源的智能化设计与调控。
该项工作得到了国家重点研发计划、中国科学院青年创新促进会、国家自然科学基金和上海市自然科学基金的支持。

图1 仿真的非线性增益调制拉曼光纤放大器系统结构图

图2 PM 980光纤中,初始泵浦脉冲参数为400 nJ和10 ps时,广义非线性薛定谔方程(GNLSE)模拟和全连接神经网络(FCNN)预测光谱的比较:(a) GNLSE模拟的光谱演化;(b) FCNN预测的光谱演化;(c) 绝对误差分布;(d-i) 在特定传输距离下的光谱比较(z = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0米)。
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