Разделенный импульс (разделенный импульс) в сочетании с оптическим усилением позволил создать технологию усиления разделенного импульса (DPA). В последние годы многие группы применили разделенный импульс к различным схемам нелинейного сжатия импульса и разработали методы нелинейного сжатия разделенного импульса для увеличения энергии импульса.
Первая работа, представленная в этом выпуске, впервые сочетает расщепленный импульс с многопроходным сжатием резонатора. Многопроходное сжатие резонатора имеет много преимуществ, таких как более высокий коэффициент пропускания и возможность безопасного и надежного нелинейного сжатия киловаттных и миллиджоульных импульсов, однако оно также ограничено порогами оптического повреждения резонатора и ионизацией газа. Чтобы преодолеть эти ограничения, группа Йены Лимперт в Германии использовала метод разделения импульсов в эксперименте по многопроходному сжатию резонатора. Входной каскад представляет собой 16-волоконный лазер на основе чирпированного усиления импульсов (УИУ) с диаметром синтезируемого луча 8 мм и двухступенчатой УУМ-компрессией, который может выдавать лазер со средней мощностью 200 Вт, импульс энергия 4 мДж и длительность импульса 175 фс. Выходной сигнал лазера делится на четыре импульса двумя кристаллами BBO и затем поступает в многопроходный резонатор для уширения спектра, после чего осуществляется синтез импульсов кристаллами BBO, и, наконец, синтезированные импульсы сжимаются с помощью множественных чирпированных зеркал.
Пучок проходит через многопроходный резонатор 26 раз с аргоном под давлением 350 мбар, а общая выходная эффективность составляет 84 процента при конечной выходной мощности 169 Вт. Спектр до и после сжатия составляет около 120 нм при ширине полосы 20 дБ сжатого спектра. . Когда импульс приближается к предельной ширине преобразования импульса, равной 32 фс, незначительные небольшие импульсы можно увидеть при 800 фс, а при 1600 фс совсем не видно малых импульсов, что указывает на очень хороший контраст во временной области импульса и синтез.
Вторая работа, представленная в этом выпуске, сочетает в себе сжатие разделенных импульсов и полых волокон для сжатия высокоэнергетических импульсов. Чтобы избежать эффектов самофокусировки и ионизации газа за счет сжатия импульсов полыми волокнами, заполненными инертным газом, варианты включают изменение состояния поляризации импульса на круговую поляризацию, введение градиента давления газа и использование мод более высокого порядка полых волокон. волокно с сердцевиной, но эти методы все еще не могут поднять энергию сжимаемого импульса выше порога ионизации газа. Они использовали кальцит, полуволновые пластины и поляризаторы для разделения импульсов и синтеза импульсов, использовали волокно с полой сердцевиной, заполненное газом Xe, в качестве расширяющей спектр среды, а затем использовали чирпированное зеркало для сжатия синтезированного одиночного импульса.
Экспериментально расширенный спектр имеет типичную параболическую структуру, уширенную эффектом фазовой самомодуляции, где расстояние между полосами модуляции составляет 0,5 нм, что соответствует задержке 7,2 пс, вносимой кальцитом. Наконец, чирпированное зеркало используется для введения дисперсии -18000 фс2, сжимая импульс до 89 фс с пиковой мощностью 91% от пиковой мощности импульса с ограничением преобразования, который имеет энергию 5. 0 мДж.
Первое успешное применение расщепленных импульсов в схеме нелинейного сжатия импульсов многопроходного резонатора с использованием четырех импульсов для расширения спектра увеличило общую энергию выходного импульса существующего сжатия многопроходного резонатора до 3,4 мДж при средней мощности 169 WGW Jenkins et al. использовали разделенные импульсы, чтобы преодолеть ограничения ионизации при сжатии полых волокон, а для одиночного импульса ионизация ограничивала энергию выходного импульса до 2,7 мДж. Разделив импульс на четыре низкоэнергетических импульса, группа получила сжатый импульс 5,0 мДж.





