研究目的
利用工业薄盘技术研究超快放大器的能力,以实现高脉冲能量和平均功率,并探索非线性压缩技术以获得更短的脉冲持续时间。
研究成果
该论文得出结论:薄盘激光技术在超快放大器领域展现出卓越的扩展性能,能够实现创纪录的脉冲能量与平均功率。充气多程腔等非线性压缩技术有望在高能量、高重复频率条件下获得50飞秒以下的超短脉冲,从而开辟新的应用前景。
研究不足
在脉冲能量高于几毫焦耳的情况下,非线性脉冲压缩方法仍具挑战性;若要将脉冲能量提升至数百毫焦耳并实现千瓦级平均功率,则需要特别复杂的复用系统。
研究目的
利用工业薄盘技术研究超快放大器的能力,以实现高脉冲能量和平均功率,并探索非线性压缩技术以获得更短的脉冲持续时间。
研究成果
该论文得出结论:薄盘激光技术在超快放大器领域展现出卓越的扩展性能,能够实现创纪录的脉冲能量与平均功率。充气多程腔等非线性压缩技术有望在高能量、高重复频率条件下获得50飞秒以下的超短脉冲,从而开辟新的应用前景。
研究不足
在脉冲能量高于几毫焦耳的情况下,非线性脉冲压缩方法仍具挑战性;若要将脉冲能量提升至数百毫焦耳并实现千瓦级平均功率,则需要特别复杂的复用系统。
加载中....
您正在对论文“[2019年IEEE光子学会议(IPC) - 美国德克萨斯州圣安东尼奥市 (2019.9.29-2019.10.3)] 2019年IEEE光子学会议(IPC) - 高功率超快工业薄盘激光器”进行纠错
纠错内容
联系方式(选填)
称呼
电话
单位名称
用途
期望交货周期
称呼
电话
单位名称
用途
期望交货周期