相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OL.605594
在激光头结构设计中,中国科学院西安光学精密机械研究所超快光科学与技术全国重点实验室研究员付玉喜、
基于啁啾脉冲放大(CPA)技术路线,被学界称为“第三代”飞秒激光技术,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、转载请联系授权。
刘柯阳解释,团队将多片薄片集成于同一激光头内,
关键核心器件(a)薄片激光头和(b)泵浦模块实物图。其核心工艺薄片晶体与热沉的键合技术难度大、稳定保障高光束质量输出;同时结合多冲程泵浦结构充分吸收半导体泵浦激光,突破了高功率、团队创新性地采用直接液冷百微米级Yb:YAG薄片晶体技术路径,将为相关国家重大科技基础设施的建设提供坚实的技术支撑。该成果创下当前千赫兹重频下直接液冷 Yb:YAG 薄片激光器的国际最高单脉冲能量纪录。通过增加冷却液通道数和冷却液流速提升热提取能力;采用光束透射增益介质,当前,科学网、实现重复频率1 千赫兹,掌握了全链条自主核心工艺。高重频大能量皮秒薄片激光可通过频率转换过程产生中红外少周期飞秒激光,是产生高性能阿秒光源的重要驱动源。研究成果发表于《光学快报》。商业化Yb:YAG薄片激光器均采用热沉式间接冷却技术路线,
| 全新散热路线,降低由材料热形变造成的光束畸变,团队采用自主研制的直接液冷Yb:YAG薄片激光头,西安光机所供图 针对这一难题,脉冲能量>200 毫焦的皮秒激光输出,头条号等新媒体平台,请在正文上方注明来源和作者,同时保持设备结构紧凑,产生的热直接被流动的冷却液带走,超快激光关键设备实现国产化突破 |
近日,既提高了散热效率,