Недавно је Државна кључна лабораторија за ласерску физику јаког поља Шангајског института за оптику и прецизне машине Кинеске академије наука (СИПМ), у сарадњи са Шангајским универзитетом науке и технологије (СУСТ), остварила технолошки напредак у пробијању „10-горња граница беат-ватт“ ултра интензивних ултракратких ласера у драгом камењу од титанијума, а релевантни резултати су сажети у чланку „Кохерентно поплочено Ти : сафирно ласерско појачање: начин да се пробије ограничење струје од 10 петавата ултраинтензивни ласери“ објављен је у Адванцед Пхотоницс Некус и изабран као насловни чланак. насловни чланак.
Од 1-петавата „Нова“ 1996. до 10-петавата „Схангхаи Ултра-интенсе Ултрасхорт Ласер Фацилити (СУЛФ)“ 2017. и 10-петавата „Еуропеан Унион Ектреме Лигхт Фацилити за Нуклеарна физика (ЕЛИ-НП)“ 2019. године, оснивач је и извршни директор ЕЛИ-НП, и оснивач „Шангајског ултракратког ласерског постројења (СУЛФ)“. ЕЛИ-НП“ у 2019. години, значајно повећање вршне снаге је последица промене медија за појачавање ласера великог калибра са „неодимијумског стакла“ на „титанијум драги камен“, што чини ширину импулса високоенергетског ласера смањеном са око 500 фемтосекунди на око 25 фемтосекунди. Ширина импулса ласера високе енергије смањена је са око 500 фемтосекунди на око 25 фемтосекунди. Међутим, чини се да је 10 бВ горња граница вршне снаге за ултра-интензивне ултракратке ласере са драгим камењем од титанијума. , од 10-беат-ватт до 100-беат-ватт развојног плана, интернационална компанија је генерално напустила технологију појачања импулса Ти:сафир-ЦПА базирану на титанијуму, и усвојила оптичко параметарско појачавање импулса технологија ДКДП-ОПЦПА заснована на ДКДП нелинеарним кристалима.Међутим, ова друга има недостатке ниске ефикасности конверзије "пумпа-сигнал" и слабу стабилност "просторно-временско-спектралне-енергије", што представља изазове за развој и примену ултра-интензивни ултракратки ласери. Напротив, као зрела технологија која је успешно реализовала стабилан излаз 10-беат-ватт ласера, прва још увек има велики потенцијал у „пост-10-беат-ватт ери“.
Да би пробио „10-горњу границу откуцаја-ватт-а“ ултра-интензивних ултракратких ласера са драгим камењем од титанијума, тим је предложио и потврдио технику Тилед-Ти:саппхире цхирпед пулсе амплифицатион (Т-ЦПА), која не само да може повећати отвор титанијумског драгог камења, већ и скратити појачање импулса од титанијума. отвор драгог камења, скраћују попречне паразитске осцилације и заобилазе сложену просторно-временску контролу. Истраживачки тим је успешно показао високе временске и просторне перформансе Т-ЦПА на платформи ултра-интензивног ултракратког ласера (УИСЛ) класе од 100 теравата и добио жељене резултате. Овај рад пружа техничка средства за пробијање „10-горње границе мегавата“ ултра-интензивних ултракратких ласера од драгог камења од титанијума и за развој ултра-интензивних ултракратких ласера у класи 100-мегавата.
Jan 24, 2024
Остави поруку
Шангајски институт за оптику и механику (СИОМ) чини технолошки напредак у пробијању границе од 10-беат-ватт ултра интензивних ултра кратких ласера са драгим камењем од титанијума
Pošalji upit





