
中国科学院合肥物理科学研究所の Zhang Tianshu 教授が率いる研究チームは、大口径-ホウ酸バリウム({4})スラブ結晶をベースとした低応力電気光学スイッチを開発し、Nd:YAG ハイブリッド-共振器 Innoslab レーザー システムに統合しました。-彼らの研究は、オプティクスエクスプレス1 月 13 日、高エネルギー レーザー システムにおける長年の課題、特にスイッチング変調の一貫性と動作の安定性に関連する課題に取り組んでいます。--
高エネルギー、高-繰り返し-レートのレーザー システムでは、電気光学スイッチに厳しい要件が課せられ、重大な熱的ストレスや機械的ストレスに耐える必要があります。-これらの要因は変調性能やビーム品質に悪影響を与える可能性があり、安定した高品質のレーザー出力を達成する上で重要な課題となります。-
この研究では、研究者らは低応力パッケージング設計と改善された電界均一性を導入し、電気光学変調性能の向上を実現しました。{{0}{1}{2}その結果、Nd:YAG Innoslab レーザーは、連続励起モードとパルス励起モードの両方で安定した高エネルギーのパルス出力を提供し、-回折-限界に近いビーム品質を維持しました。
さらに研究者らは、安定と不安定のハイブリッドキャビティ構成を採用し、ポンプビーム、スラブレーザー結晶、Q{0}}スイッチ間のマッチングを最適化して、通常レーザー性能を制限する熱影響を軽減しました。

ビームの均質化と高速電気光学変調の研究と組み合わせることで、これらの進歩により、レーザー動作の正確な制御が可能になり、高出力レーザー システムのコンパクトさと全体的なパフォーマンスがさらに向上しました。{{0}{1}
研究チームによると、この成果は、高{0}繰り返し-レーザー光源や衛星-ベースの LIDAR システムなどの将来のアプリケーションのための強固な基盤を築き、高エネルギー レーザー技術における重要な前進を意味するものであると-述べています。









