概括
这项研究引入了第一个Kerr-lens模式锁定薄盘激光器,使用化 (Yb:KLuW) 晶体. 新的激光设计实现了具有高输出功率的超短脉冲,克服了异构激光介质的挑战.
科学领域:
- 激光物理学的激光物理学
- 材料科学是一种材料科学.
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 基基酸 (Yb:KREW) 晶体对超短脉冲激光器具有前景,因为其带宽宽和高收益.
- Yb:KREW晶体的异构和双轴性质对薄盘激光应用提出了挑战.
研究的目的:
- 为了演示第一个Kerr-lens模式锁定薄盘激光器,使用Ytterbium合和 tungstate (Yb:KLuW).
- 为了克服与薄盘配置中的异构激光介质相关的挑战.
主要方法:
- 使用了一种薄的Yb:KLuW增强介质.
- 实现了低热电阻的粘合.
- 采用了克尔镜头模式锁定技术.
- 配置了一个薄盘激光器设置.
主要成果:
- 实现了 48.0 fs 的脉冲持续时间,在 1026.0 nm 的光谱宽度为 24.1 nm.
- 在锁定模式下获得0.425W的平均输出功率.
- 通过调整输出合器,通过59.8 fs脉冲达到3.3 W的输出功率.
- 经验证的多模连续波 (CW) 操作,输出功率为138W,斜率效率为62%.
结论:
- 成功展示了一种基于Yb:KLuW的新的Kerr-lens模式锁定薄盘激光器.
- 具有优化参数的薄磁盘配置能够高效地产生超短脉冲和高CW输出功率.
- 这项工作为先进的激光应用铺平了道路,这些应用需要从异性增益介质产生高功率的超短脉冲.


