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Updated: Mar 1, 2026

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20 mJ, 1 ps Yb:YAG Thin-disk Regenerative Amplifier
Published on: July 12, 2017
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Láser de alta potencia sub-30 fs basado en una celda multipaso sólida y aplicación para la generación de armónicos de
Optics letters
|February 27, 2026
Resumen
Los investigadores desarrollaron una celda multipaso (MPC) sólida mejorada y refrigerada por agua para láseres de fibra Yb femtosegundos de alta potencia. Esta MPC avanzada logra una compresión de pulsos significativa, permitiendo la generación de armónicos de alto orden para aplicaciones avanzadas de espectroscopía.
Área de la Ciencia:
- Física de Láseres; Óptica Ultrarrápida; Láseres de Alta Potencia
Sus antecedentes:
- Las celdas multipaso (MPC) sólidas convencionales tienen limitaciones para manejar pulsos láser de alta energía y alta potencia.; Los láseres femtosegundos requieren técnicas avanzadas de compresión de pulsos para aplicaciones especializadas.
Objetivo del estudio:
- Introducir una MPC sólida mejorada y refrigerada por agua para la compresión de pulsos de láseres femtosegundos de alta potencia.; Demostrar la capacidad de los pulsos comprimidos para impulsar la generación de armónicos de alto orden (HHG).
Principales métodos:
- Se utilizó una celda multipaso (MPC) sólida refrigerada por agua para la compresión de pulsos.; Se empleó un láser de fibra Yb femtosegundo de alta potencia de 186 W que opera a una frecuencia de repetición de 1 MHz.; Se aplicaron los pulsos comprimidos para impulsar la generación de armónicos de alto orden (HHG).
Principales resultados:
- Se logró la compresión de pulsos de 225 fs a 28.3 fs.; Se obtuvo una potencia de salida de 161 W, correspondiente a una potencia pico de 5.35 GW.; Se generó luz XUV que abarca desde 20.47 eV hasta 46.95 eV con un flujo de fotones máximo de 1.07 × 10^11 fotones/s.
Conclusiones:
- La MPC mejorada refrigerada por agua comprime eficazmente pulsos de láseres femtosegundos de alta potencia.; La luz XUV generada es adecuada para espectroscopía de fotoemisión resuelta en el tiempo.; Este avance permite nuevas posibilidades en espectroscopía ultrarrápida y física de campos intensos.

