
یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور ژانگ تیانشو از مؤسسه علوم فیزیکی هفی آکادمی علوم چین، یک سوئیچ نوری-الکترو استرس کم بر اساس کریستالهای دال بزرگ-دیافراگم {{4}باریم بورات (BBO) ایجاد کرده و آن را در یک سیستم Nd:LAB inbricavity{5} ادغام کرده است. مطالعه آنها، منتشر شده دراپتیک اکسپرسدر 13 ژانویه، به چالشهای قدیمی-در سیستمهای لیزری پرانرژی{{2}، بهویژه آنهایی که به ثبات مدولاسیون سوئیچینگ و پایداری عملیاتی مربوط میشوند، رسیدگی میکند.
سیستمهای لیزری با-انرژی بالا،-تکرار-با سرعت بالا، الزامات مورد نیازی را برای سوئیچهای الکترو{3}نوری ایجاد میکنند، که باید در برابر تنشهای حرارتی و مکانیکی قابل توجهی مقاومت کنند. این عوامل میتوانند بر عملکرد مدولاسیون و کیفیت پرتو تأثیر منفی بگذارند و یک چالش کلیدی برای دستیابی به خروجی لیزر با کیفیت{{5} پایدار و با کیفیت است.
در این مطالعه، محققان یک طراحی بستهبندی با استرس کم-و یکنواختی میدان الکتریکی بهبود یافته-و بهبود عملکرد مدولاسیون الکترو-نوری معرفی کردند. در نتیجه، لیزر Nd:YAG Innoslab خروجی پالسی پایدار و پرانرژی-در هر دو حالت پمپاژ پیوسته و پالسی ارائه میدهد، در حالی که کیفیت پرتو تقریباً-پراش-محدود است.
علاوه بر این، محققان از یک پیکربندی حفره هیبریدی پایدار-ناپایدار استفاده کردند و تطابق بین پرتو پمپ، کریستال لیزر دال و سوئیچ Q- را برای کاهش اثرات حرارتی که معمولاً عملکرد لیزر را محدود میکنند، بهینه کردند.

این پیشرفتها همراه با تحقیقات در مورد همگنسازی پرتو و مدولاسیون نوری{0}}سرعت بالا{1}، کنترل دقیق عملکرد لیزر را امکانپذیر کرد و فشردگی و عملکرد کلی سیستمهای لیزری با قدرت{{2}بالا را بیشتر بهبود بخشید.
به گفته این تیم، این دستاورد پایه محکمی برای کاربردهای آینده، از جمله منابع لیزری با سرعت بالا-تکرار-و سیستمهای لیدار مبتنی بر ماهواره-میگذارد، و به گفته تیم، گام مهمی رو به جلو در فناوری لیزر پرانرژی-است.









