
Výskumný tím vedený prof. Zhangom Tianshuom z Hefei Institutes of Physical Sciences Čínskej akadémie vied vyvinul nízko{1}}elektro{2}}optický spínač založený na doskových kryštáloch boritanu bárnatého (BBO) s veľkou -apertúrou (BBO) a integroval ho do Nd:YAG hybridného-dutinového laserového systému Innoslab. Ich štúdia publikovaná v rOptika Expressdňa 13. januára sa zaoberá dlhodobými-výzvami v oblasti vysokoenergetických laserových systémov-, najmä tých, ktoré súvisia s konzistentnosťou modulácie spínania a prevádzkovou stabilitou.
Laserové systémy s vysokou{0}}energiou a vysokou frekvenciou{1}}opakovania{2}} kladú náročné požiadavky na elektro-optické spínače, ktoré musia odolať značnému tepelnému a mechanickému namáhaniu. Tieto faktory môžu nepriaznivo ovplyvniť výkon modulácie a kvalitu lúča, čo predstavuje kľúčovú výzvu na dosiahnutie stabilného,-kvalitného laserového výstupu.
V tejto štúdii výskumníci predstavili dizajn obalu s nízkym{0}}napätím a vylepšenú uniformitu elektrického-pola, čím sa dosiahol lepší výkon elektro-optickej modulácie. Výsledkom bolo, že laser Nd:YAG Innoslab poskytoval stabilný, vysokoenergetický pulzný výstup v režime kontinuálneho aj pulzného čerpania, pričom si zachoval takmer-difrakciu-obmedzenú kvalitu lúča.
Okrem toho vedci použili stabilnú a nestabilnú konfiguráciu hybridnej dutiny a optimalizovali zhodu medzi lúčom pumpy, doskovým laserovým kryštálom a Q-prepínačom na zmiernenie tepelných efektov, ktoré zvyčajne obmedzujú výkon lasera.

V kombinácii s výskumom homogenizácie lúča a vysokorýchlostnej elektro{1}optickej modulácie tieto pokroky umožnili presné riadenie laserovej prevádzky a ďalej zlepšili kompaktnosť a celkový výkon vysokovýkonných laserových systémov.
Tento úspech pokladá pevný základ pre budúce aplikácie vrátane vysoko{0}}repetičných{1}}laserových zdrojov a satelitných-systémov lidaru a podľa tímu predstavuje dôležitý krok vpred vo vysoko-laserovej technológii.









