相关实验视频
Updated: Jul 16, 2025

10:17
20 mJ, 1 ps Yb:YAG Thin-disk Regenerative Amplifier
Published on: July 12, 2017
11.6K
高能,高脉冲率的激光操作使用结晶无粘合剂粘合的Yb:YAG板块
Optics express
|September 15, 2023
概括
研究人员成功地将激光脉冲放大到10 J的能量,使用使用无粘合剂粘合 (AFB) 制成的新型复合板. 这一突破使得高功率激光器的能量可扩展,克服了大型光学元件的制造限制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 激光物理 激光物理
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 高能激光器需要大光圈光学元件,使用传统技术很难制造.
- 结晶的伊特添加的伊特花 (Yb:YAG) 和添加的YAG (Cr:YAG) 是对高功率激光器有前途的增益材料.
研究的目的:
- 为了证明使用无粘合剂粘合 (AFB) 技术制造用于高能激光放大器的Yb:YAG/Cr:YAG复合板的可行性.
- 为了评估AFB制造的板块在在冷温度下工作的DiPOLE激光放大器中的性能.
- 为了评估在复合板中放大光束的频率翻倍的效率.
主要方法:
- 使用无粘合剂粘合 (AFB) 技术制造晶体Yb:YAG/Cr:YAG复合板.
- 在使用AFB制造的板块的DiPOLE激光放大器中,在10Hz时将10ns脉冲放大到10J能量.
- 在放大红外光束上的频率翻倍实验.
主要成果:
- 通过使用AFB制造的Yb:YAG/Cr:YAG复合板,成功地将10ns脉冲放大到10J能量10Hz.
- 粘合板块对于高能低温激光放大器操作的证明适用性.
- 从5J的红外输入光束 (78%的转换效率) 获得3.9 J的绿色输出能量,通过频率翻倍.
结论:
- 无粘合剂粘合 (AFB) 技术有效生产大尺寸增益材料板块,克服了传统制造中的局限性.
- AFB技术通过使大光圈光学元件的生产成为可能,促进了高能激光器的能量扩展.
- 这项工作为高功率激光系统的进步铺平了道路,需要大规模的光学元件.

