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

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.

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga