Jan 25, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

SIOP macht technologische Fortschritte bei ultraintensiven Ultrakurzlasern aus Titan-Edelsteinen

Kürzlich hat das State Key Laboratory of Intense Field Laser Physics des Shanghai Institute of Optics and Precision Machinery, der Chinese Academy of Sciences (SIPM) und der Shanghai University of Science and Technology (SUSTech) technische Fortschritte beim Durchbrechen des 10- erzielt. Die Megawatt-Obergrenze ultraintensiver ultrakurzer Laser in Titanedelsteinen wurde in dem Artikel „Coherently Tiled Ti :Sapphire Laser Amplification: a way to break the 10 Petawatt limit on current ultraintense lasers“ zusammengefasst, der in Advanced Photonics Nexus veröffentlicht wurde und als Titelartikel ausgewählt. Titelartikel.

Von der 1-Petawatt „Nova“ im Jahr 1996 bis zur 10-Petawatt „Shanghai Ultra-intense Ultrashort Laser Facility (SULF)“ im Jahr 2017 und der 10-Petawatt „European Union Extreme Light Facility für Er ist Gründer und CEO von ELI-NP und Gründer der „Shanghai Ultrashort Laser Facility (SULF)“. ELI-NP“ im Jahr 2019, die deutliche Steigerung der Spitzenleistung durch das Laserverstärkungsmedium mit großer Apertur von „Neodymglas“ bis „Titanedelstein“, so dass die Pulsbreite des hochenergetischen Lasers von etwa 500 Femtosekunden auf etwa 25 Femtosekunden reicht. Allerdings scheinen 10 Pat-Watt die Obergrenze der Spitzenleistung für ultraintensive Ultrakurzlaser mit Titan-Edelsteinen zu sein. Derzeit, vom Entwicklungsplan 10-Beat-Watt bis 100-Beat-Watt, Die Internationale hat im Allgemeinen die auf Titan-Edelsteinen basierende Chirped-Puls-Verstärkungstechnologie Ti:Sapphire-CPA aufgegeben und sich der Verwendung der optisch-parametrischen Chirped-Puls-Verstärkungstechnologie zugewandt, die auf dem nichtlinearen DKDP-Kristall DKDP-OPCPA basiert. Bei letzterem gibt es jedoch ein „Pumpsignal“. Letzteres hat die Nachteile einer „niedrigen Pumpsignal“-Umwandlungseffizienz und einer „räumlich-zeitlichen-spektralen-Energie“-Stabilität, was eine Herausforderung für die Entwicklung und Anwendung ultraintensiver ultrakurzer Laser darstellt; im Gegenteil, als ausgereifte Technologie, die die stabilisierte Leistung von 10-Megawatt-Lasern erfolgreich realisiert hat, hat sie immer noch das Potenzial, in der „Post-10-Megawatt-Ära eingesetzt zu werden.“ Im Gegenteil, da es sich um eine ausgereifte Technologie handelt, die die stabile Leistung von 10-Beat-Watt-Lasern erfolgreich realisiert hat, hat Erstere auch in der „Post--10-Beat-Watt-Ära noch großes Potenzial.“

Um die „10-Beats-Watt-Obergrenze“ ultraintensiver und ultrakurzer Laser mit Titan-Edelsteinen zu durchbrechen, schlägt das Team Tiled-Ti:Sapphire CPA (T-CPA) vor und verifiziert es Sie vergrößern nicht nur die Apertur von Titan-Edelsteinen, sondern beschneiden auch transversale parasitäre Schwingungen und vermeiden zudem die komplexe räumliche und zeitliche Kontrolle. Kontrolle. Das Forschungsteam hat erfolgreich eine hohe raumzeitliche Leistung auf einer ultraintensiven Ultrakurzlaserplattform der 100-Terawatt-Klasse demonstriert und zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Diese Arbeit bietet ein technisches Mittel, um die „10-Megawatt-Obergrenze“ ultraintensiver Ultrakurzlaser aus Titanedelsteinen zu durchbrechen und ultraintensive Ultrakurzlaser in der 100-Megawattklasse zu entwickeln.

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