等离子体电极普克尔盒研究进展
2021-09-22吴振海赵军普郑建刚张雄军郑奎兴魏晓峰
人工晶体学报 2021年8期
张 君,熊 迁,吴振海,龙 蛟,赵军普,郑建刚,张雄军,郑奎兴,魏晓峰
(中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳 621900)
0 引 言
大型高功率固体激光器是当今实验室内创造高温、高压、高密度极端条件的重要途径之一[1-2]。近年来,在惯性约束聚变(ICF)、高能量密度物理以及次级辐射源等研究的推动下,高功率固体激光技术走过了辉煌的发展历程。纳秒量级激光脉冲宽度、单发次脉冲运行模式的高功率激光器已实现每束万焦耳级脉冲能量输出,如美国劳伦斯利弗莫尔实验室(LLNL)于2009年建成的国家点火装置(national ignition facility, NIF)等[3-9]。短脉冲激光器已实现数拍瓦峰值功率的输出,目前正迈向百拍瓦级峰值功率[10]。重复频率激光器已实现千瓦级平均功率输出,如英国卢瑟福-阿普尔顿实验室建成的DIPOLE100装置等[11-15]。上述大型激光装置通常由前端系统和放大系统组成。前端系统用来获得高质量的种子脉冲,放大系统的主要作用是将前端系统输出的种子脉冲能量从焦耳量级放大到数千甚至万焦耳量级。
光开关是激光系统的关键器件,广泛地用于激光振荡器调Q、连续激光斩波、激光脉冲切片、激光脉冲选单、再生放大器内激光脉冲的注入锁定和脉冲导出等。针对光束口径较小的前端系统,传统的机械光开关、磁光开关、声光开关以及电光开关等能够较好地满足应用需求[16-19]。放大系统是大型高功率固体激光器的主体,为了提高提取效率、控制装置造价、并追求紧凑的结构,放大系统通常采用激光脉冲多次通过增益介质的多程放大结构。……
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