Jan 25, 2024 Legg igjen en beskjed

SIOP gjør teknologiske fremskritt i Titanium Gemstone Ultra-intense ultrakorte lasere

Nylig har State Key Laboratory of Intense Field Laser Physics ved Shanghai Institute of Optics and Precision Machinery, Chinese Academy of Sciences (SIPM) og Shanghai University of Science and Technology (SUSTech) gjort tekniske fremskritt med å bryte gjennom 10- megawatt øvre grense for ultra-intense ultrakorte lasere i titan edelstener, og de relaterte resultatene er oppsummert i artikkelen "Coherently tiled Ti :sapphire laser amplification: a way to break the 10 petawatt limit on current ultraintense lasers" ble publisert i Advanced Photonics Nexus og valgt som forsideartikkel. omslagsartikkel.

Fra 1-petawatt "Nova" i 1996 til 10-petawatt "Shanghai Ultra-intense Ultrashort Laser Facility (SULF)" i 2017 og 10-petawatt "European Union Extreme Light Facility for Nuclear Physics (ELI-NP)" i 2019, han er grunnlegger og administrerende direktør for ELI-NP, og grunnlegger av "Shanghai Ultrashort Laser Facility (SULF)". ELI-NP" i 2019, den betydelige økningen i toppeffekt på grunn av laserforsterkningsmediet med stor blenderåpning fra "neodymium glass" til "titanium edelsten", slik at høyenergilaserens pulsbredde fra ca. 500 femtosekunder til ca. 25 femtosekunder. Imidlertid ser 10 pat-watt ut til å være den øvre grensen for toppeffekt for ultra-intense ultrakorte lasere med edelstener av titan. For tiden, fra 10-beat-watt til 100-beat-watt utviklingsplanen, den internasjonale forlot generelt den titan-edelstenbaserte chirped puls amplification-teknologien Ti:sapphire-CPA, og vendte seg til å bruke den optiske parametriske chirped-puls-forsterkningsteknologien basert på DKDP ikke-lineær krystall DKDP-OPCPA. men sistnevnte er det imidlertid et "pumpesignal" , sistnevnte har ulempene med "lavt pumpesignal" konverteringseffektivitet og "romlig-temporal-spektral-energi" stabilitet, noe som utgjør en utfordring for utviklingen og anvendelsen av ultra-intense ultrakorte lasere; tvert imot, som en moden teknologi som har oppnådd den stabiliserte effekten av 10-megawatt-lasere, har den fortsatt potensialet til å bli brukt i «post-10-megawatt-æraen». Tvert imot, som en moden teknologi som har oppnådd den stabile utgangen til 10-beat-watt-laser, har førstnevnte fortsatt et stort potensial i «post-10-beat-watt-æraen».

For å bryte gjennom «10-beats-watt øvre grense» for ultra-intense og ultrakorte lasere med edelstener av titan, foreslår og verifiserer teamet Tiled-Ti:sapphire CPA (T-CPA), som kan ikke bare øke blenderåpningen til edelstener av titan, men også avkorte tverrgående parasittiske oscillasjoner, og unngå også den komplekse romlige og tidsmessige kontrollen. kontroll. Forskerteamet har med suksess demonstrert høy spatiotemporal ytelse på en 100 terawatt-klasse ultra-intens ultrakort laserplattform og oppnådd tilfredsstillende resultater. Dette arbeidet gir en teknisk måte å bryte gjennom «10-megawatt øvre grense» for ultra-intense ultrakorte lasere i titan-edelsten og utvikle ultra-intense ultrakorte lasere i 100-megawattklassen.

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel