Récemment, le Laboratoire clé d'État de physique des lasers à champ intense de l'Institut d'optique et de machines de précision de Shanghai, l'Académie chinoise des sciences (SIPM) et l'Université des sciences et technologies de Shanghai (SUSTech) ont réalisé des progrès techniques pour franchir le 10- limite supérieure du mégawatt des lasers ultra-intenses ultra-courts dans les pierres précieuses de titane, et les résultats associés sont résumés dans l'article « Coherently Tiled Ti :sapphire laser amplification : a way to break the 10 petawatt limit on current ultraintense lasers » a été publié dans Advanced Photonics Nexus et sélectionné comme article de couverture. article de couverture.
Du 1-pétawatt « Nova » en 1996 au 10-pétawatt « Installation laser ultra-intense ultra-courte de Shanghai (SULF) » en 2017 et au 10-pétawatt « Installation de lumière extrême de l'Union européenne pour Physique Nucléaire (ELI-NP)" en 2019, il est le fondateur et PDG d'ELI-NP, et le fondateur du "Shanghai Ultrashort Laser Facility (SULF)". ELI-NP" en 2019, l'augmentation significative de la puissance de crête due au milieu de gain laser à grande ouverture du "verre néodyme" à la "pierre précieuse en titane", de sorte que la largeur d'impulsion laser à haute énergie d'environ 500 femtosecondes à environ 25 femtosecondes. Cependant, 10 pat-watts semblent être la limite supérieure de la puissance maximale pour les lasers ultra-intenses ultra-courts avec des pierres précieuses en titane. À l'heure actuelle, du plan de développement 10-beat-watt à 100-beat-watt, L'international a généralement abandonné la technologie d'amplification d'impulsions gazouillées à base de pierres précieuses de titane Ti: saphir-CPA, et s'est tourné vers la technologie d'amplification d'impulsions gazouillées paramétriques optiques basée sur le cristal non linéaire DKDP DKDP-OPCPA. Mais ce dernier il y a un "signal de pompage cependant , ce dernier présente les inconvénients d'une efficacité de conversion « faible signal de pompe » et d'une stabilité « spatio-temporelle-spectrale-énergie », ce qui pose un défi pour le développement et l'application de lasers ultra-courts ultra-intenses ; au contraire, en tant que technologie mature qui a réussi à stabiliser la puissance des lasers 10-mégawatts, elle a encore le potentiel d'être utilisée dans « l'ère post-10-mégawatts ». Au contraire, en tant que technologie mature qui a réussi à réaliser la production stable du laser 10-beat-watt, le premier a encore un grand potentiel dans « l'ère post-10-beat-watt ».
Afin de dépasser la « limite supérieure 10-battements-watt » des lasers ultra-intenses et ultra-courts avec des pierres précieuses en titane, l'équipe propose et vérifie Tiled-Ti:sapphire CPA (T-CPA), qui peut non seulement augmenter l'ouverture des pierres précieuses de titane, mais également tronquer les oscillations parasites transversales et éviter également le contrôle spatial et temporel complexe. contrôle. L’équipe de recherche a démontré avec succès des performances spatio-temporelles élevées sur une plate-forme laser ultra-intense ultracourte de classe 100 térawatts et a obtenu des résultats satisfaisants. Ce travail fournit un moyen technique pour dépasser la « limite supérieure du 10-mégawatt » des lasers ultra-courts ultra-intenses aux pierres précieuses de titane et pour développer des lasers ultra-intenses ultra-courts dans la classe des 100-mégawatts.





