Новый прогресс в исследовании механизма широкоспектрального повреждения зеркал с низкой дисперсией в Шанхайском институте оптической техники
Недавно кафедра технологии и инженерии мощных лазерных компонентов Шанхайского института оптики и точного машиностроения (SIPM) Китайской академии наук (CAS) добилась нового прогресса в изучении механизма повреждения широкого спектра низкодисперсионными частицами. зеркала. Результаты исследования опубликованы в журнале «Сверхширокий спектр лазерно-импульсного повреждения низкодисперсных зеркал». зеркала».
Технология оптического параметрического усиления чирпированных импульсов считается наиболее перспективным решением для реализации сверхинтенсивных ультракоротких лазеров мощностью 100 дБВт или даже AIW, а низкодисперсионные зеркала являются ключевыми компонентами сверхмощной ультракороткой лазерной системы для управления направлением и передачи энергии, однако сообщений об исследованиях повреждений низкодисперсионных зеркал под действием 200 нм лазеров широкого спектра мало, а механизм повреждения до сих пор неясен, что ограничивает повышение эффективности повреждение низкодисперсионных зеркал широкополосного лазера.
На основе системы усиления оптических параметрических чирпированных импульсов Shanghai Extreme Light Device исследовательская группа создала платформу для испытания наносекундных и фемтосекундных повреждений с широким спектром 200 нм и систематически проверяла характеристики повреждения широкополосных зеркал с низкой дисперсией под воздействием широкоспектральных наносекундных и фемтосекундных импульсных лазеров. Из-за существования пространственно-временного чирпа наносекундное повреждение широкого спектра демонстрирует высокую степень детерминизма; Установлено, что защитный эффект традиционной технологии защитного слоя ограничен центральной полосой, в то время как краевая составляющая отражающей полосы вызывает усиление электрического поля, а способность защитного слоя повышать порог зависит от конкурентных отношений между две роли защиты электрического поля и усиления электрического поля; кроме того, обнаружено, что термодинамическое соответствие между материалами мембранного слоя является ключом к дальнейшему повышению порога. Для повреждения фемтосекундным импульсом в широком спектре строится комплексное выражение электрического поля, содержащее информацию о спектральной ширине, чтобы получить характеристики повреждения сверхбыстрой лазерной тонкой пленки в различных спектральных полосах пропускания и соответствующую взаимосвязь между спектральной полосой пропускания и порогом повреждения тонкой пленки. Установлено, что теоретически обосновано повышение повреждаемости широкополосных низкодисперсионных зеркал. Исследование механизма повреждения широкого спектра обеспечит теоретическую поддержку для улучшения характеристик повреждения широкополосных зеркал с низкой дисперсией и заложит основу для дальнейшего улучшения порога повреждения широкополосных зеркал с низкой дисперсией.
Соответствующая работа была поддержана Ключевым проектом международного сотрудничества в сфере науки и технологий между правительствами Китая и Италии, Национальным фондом естественных наук Китая, Ассоциацией содействия молодежным инновациям Китайской академии наук и Фондом постдокторантов. (Предоставлено Отделом технологии и проектирования компонентов высокомощных лазеров)?
Шанхайский институт оптики и механики (SIOM) добился нового прогресса в изучении механизма повреждения широкого спектра низкодисперсионных зеркал.

Рис. 1. Принципиальная схема платформы для испытания широкого спектра повреждений.

Рис. 2. Морфология повреждений широкополосного дисперсионного зеркала.





