Nyligen har State Key Laboratory of Strong-Field Laser Physics vid Shanghai Institute of Optics and Precision Machinery (SIPM), Chinese Academy of Sciences (CAS), gjort framsteg i forskningen om högfrekventa och högeffekts ultrasnabba lasrar, och de relaterade resultaten publicerades i Optics Letters under titeln "417 W, 2,38 mJ Innoslab förstärkare komprimerbar till en hög pulskvalitet Resultaten publicerades i Optics Letters under titeln "417 W, 2,38 mJ Innoslab förstärkare komprimerbar till en hög pulskvalitet 406 fs".
Ultrasnabba lasrar med hög effekt, hög energi och smala pulsbredder är viktiga för vetenskaplig forskning och industriella tillämpningar. Jämfört med neodymdopade hel-solid-state pikosekundlasrar, använder ytterbium-dopade helsolid-state sub-picosecond-lasrar vanligtvis chirped puls-förstärkningsteknik, som har högre toppeffekt vid samma pulsenergi och kan uppnå pulsbredder på mindre än 100 fs eller till och med mindre än en cykelorder genom ytterligare olinjär komprimering, vilket kraftigt utökar tillämpningsscenarierna för ytterbiumdopade ultrasnabba lasrar. Delvis pumpade lamellförstärkare (Innoslab) är ett av huvudmedlen för att realisera ultrasnabb laserförstärkning med hög effekt.
Schematisk av Innoslab ultrasnabb laser och dess utgångsparametrar
I denna studie har utvecklingen av Innoslab ultrasnabba lasrar i storleksordningen hundratals watt baserad på en plankonvex cylindrisk spegelstruktur åstadkommits. Genom att anta hybridkavitetsstrukturen hos plankonvexa speglar realiserades den självexciterade svängningsdämpningen väl, och Innoslab-förstärkaren med hög förstärkning och hög effekt designades och utvecklades. Förstärkaren realiserar den kvittrade pulsförstärkningsutgången med en medeleffekt på 417 W och en repetitionsfrekvens på 175 kHz, och utsignalen visar god pulskvalitet i pulsenergiområdet 1,7 mJ-2,38 mJ, med en komprimerad pulsbredd på 406 fs och en standardiserad pulsform utan piedestal eller sidoflik. Det är den kortaste pulsbredden för den nuvarande Innoslab-lasern i millijoule-energiområdet med hundratals watts medeleffekt. Utvecklingen av pulsen karakteriseras också i experimentet, och man drar slutsatsen att den kombinerade effekten av den resterande dispersionen av högre ordning från laserns främre ände, förstärkarens förstärkningsfiltrerande effekt, den lilla missanpassningen av den tredje -Ordspridning mellan spridaren och kompressorn, och den ackumulerade olinjära fasförskjutningen i förstärkaren ger en hög pulskvalitet, vilket ger en ny idé för att erhålla kortare pulsbredder i Innoslab-förstärkaren. Lasern kommer att användas i applikationer relaterade till hög övertonsgenerering och mikro- och nanotillverkning.





