Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Переход в фемтосекундный диапазон длительностей стал возможен благодаря прогрессу в генерации сверхкоротких импульсов видимого диапазона, развитию техники волоконно-оптической компрессии, усиления и нелинейно-оптического преобразования частоты из видимого в УФ диапазон. Это позволило сформировать достаточно мощные затравочные импульсы для каскадного усиления в эксимерных усилителях. Преимущества эксимерных сред для усиления фемтосекундных УФ импульсов обусловлены сравнительно большой шириной полосы усиления (Av 160 м для ХеС1 при .=0,308 мкм), высоким удельным энергосъемом (1 Дж/литр) и большим КПД (1 %). Поэтому фемтосекундные лазерные системы, созданные в ведущих лазерных лабораториях, отличаются, в основном, техникой формирования затравочных УФ импульсов.

ПОИСК



Генерация и усиление мощных фемтосекундных импульсов УФ диапазона

из "Оптика фемтосекундных лазерных импульсов "

Переход в фемтосекундный диапазон длительностей стал возможен благодаря прогрессу в генерации сверхкоротких импульсов видимого диапазона, развитию техники волоконно-оптической компрессии, усиления и нелинейно-оптического преобразования частоты из видимого в УФ диапазон. Это позволило сформировать достаточно мощные затравочные импульсы для каскадного усиления в эксимерных усилителях. Преимущества эксимерных сред для усиления фемтосекундных УФ импульсов обусловлены сравнительно большой шириной полосы усиления (Av 160 м для ХеС1 при .=0,308 мкм), высоким удельным энергосъемом (1 Дж/литр) и большим КПД (1 %). Поэтому фемтосекундные лазерные системы, созданные в ведущих лазерных лабораториях, отличаются, в основном, техникой формирования затравочных УФ импульсов. [c.271]
Авторы [77] выбрали в качестве задающего генератора квазинепре-рывный YAG Nd + лазер с активной синхронизацией мод, который, после удвоения частоты, накачивал лазер на красителе с пассивной синхронизацией мод. Последний генерировал импульсы длительностью 1,5 ПС на длине волны 0,745 мкм при средней мощности 40 мВт. Они сжимались в волоконно-оптическом компрессоре до 150 фс и усиливались двухкаскадном усилителе на красителе, накачиваемом второй гармоникой YAG лазера с модулированной добротностью. [c.272]
Усиленные импульсы имели длительность 210 фс и энергию 130 мкДж. Затем они каскадно утраивались по частоте и усиливались в двух KrF усилителях. В итоге на длине волны 0,248 мкм получались импульсы с длительностью 220 фс и энергией 20 мДж, что соответствует пиковой мощности 100 ГВт. [c.272]
В последующей работе [79] благодаря замене красителей в РОС лазере и усилителях, затравочные импульсы формировались на длине волны Я=0,248 мкм. Они усиливались в Кг F усилителе и, после двух проходов, имели энергию 15 мДж при длительности 370 фс. Было обнаружено, что импульсы обладали линейной частотной модуляцией, это позволило сжать их с помощью призменного компрессора до 80 фс. Для дальнейшего усиления несжатых импульсов использовался широкоапертурный KrF модуль, на выходе которого достигалась энергия 70 мДж. [c.272]
Информация по фемтосекундным эксимерным системам суммирована в табл. 6.4. [c.274]
Фундаментальные физические приложения сверхмощных источников фемтосекундных УФ импульсов связаны с изучением поведения вещества в экстремально сильных полях, т. е. полях с напряженностями, превышающими внутриатомные ( а 10 В/см), Для рассматриваемых лазерных систем уже в ближайшее время реально достижимым уровнем энергии следует считать величину 0,1 Дж при длительности 300 фс. [c.276]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте