「百超迪能激光」什么是啁啾脉冲放大技术?( 二 )
1985年 , 随着啁啾脉冲放大技术的出现 , 激光聚焦功率密度实现飞跃式的提升 。 从CPA的基本原理图(图2)可见 , 整个系统大致分为振荡器、展宽器、放大器和压缩器 。 其关键是:
在直接输入放大器之前 , 先利用展宽器对振荡器输出的超短飞秒(皮秒)脉冲引入一定的色散 , 将脉冲宽度在时域上展宽约百万倍 , 至百皮秒甚至纳秒量级;这样不仅极大降低了峰值功率 , 而且保证了单位面积上的能量密度;
然后在放大器中进行放大 , 这样既降低了相关元件损伤的风险 , 还避免了增益饱和等许多不利的非线性效应 , 有利于高效吸收增益介质储存能量;
【「百超迪能激光」什么是啁啾脉冲放大技术?】等获得较高的能量以后 , 再通过压缩器补偿色散 , 将脉冲宽度压缩回飞秒(皮秒)量级 。
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图2啁啾脉冲放大技术原理示意图
自CPA技术之后近30年的时间里 , 不仅激光的峰值功率及强度提高了近10个量级 , 而且激光装置的体积及成本也大大降低 , 得以广泛应用于高校和研究所 。 由于CPA技术在激光强度发展的历史中所起的作用 , 美国将基于CPA技术搭建的激光系统用于快点火激光聚变工程 , 以期彻底解决能源问题 。 国际上许多顶级实验室也相继建成了多台峰值功率超过拍瓦级别(PW)的CPA装置:如劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LawrenceLivermoreNationalLaboratory , LLNL)的1.5PW、450fs钕玻璃激光系统 , 中科院物理研究所的1.16PW、30fs激光装置 , 韩国先进光子学研究所的1.5PW钛宝石CPA激光系统 , 中物院激光聚变中心的5PW级激光装置和中科院上海光机所最新获得的10PW装置等 。 作为欧盟未来大科学装置的极光设施(ExtremeLightInfrastructure , 简称ELI) , 目标定为发展峰值功率高达200PW的超强超短激光装置 。
2013年 , G.Mourou等人基于现有的光纤放大技术及相干合成技术 , 针对下一代粒子加速器的应用发展需求提出了一套重复频率10kHz、单脉冲能量10J的设计方案 。 国内中国科学院物理研究所、天津大学、北京大学、清华大学、西安光机所、华东师范大学等科研单位也在该领域展开了大量工作 , 争取早日拉近与国外同行的差距 。
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