Recentemente, il team di fisica dei Laser e centro di ricerca di tecnologia dell'Istituto di fisica e chimica dell'Accademia cinese delle scienze ha fatto le innovazioni nel campo della ricerca sul laser parametrico ottico picosecondi, risolvendo il problema che è difficile da raggiungere l'uscita di grande energia nell'internazionale a lungo termine impulsi ultrabrevi ottico parametrico oscillazione (OPO). Il team è guidato da Xu Zuyan, accademico dell'Accademia cinese di ingegneria e ricercatore Peng Qinjun. Lui ha tempo impegnato nel campo della ricerca sul laser a stato solido.
Ad alta energia impulsi ultrabrevi OPOs hanno importanti applicazioni in molti campi, quali scienza luce attosecondo, laser e materiale interazione e laser telerilevamento. A impulsi ultrabrevi tradizionale pompa sincrona design OPO, al fine di ottenere impulsi ultrabrevi di alta energia uscita OPO, l'impulso di luce di frequenza fondamentale ha bisogno di lavorare a frequenza bassa ripetizione. Tuttavia, per soddisfare la condizione di pompaggio sincrona, la frequenza di ripetizione di impulso è inferiore. Il più a lungo la lunghezza della cavità OPO necessaria, l'energia di impulso limitata ottenuta dagli impulsi ultrabrevi precedentemente segnalati OPO, solo sull'ordine μJ.
I ricercatori hanno proposero una nuova idea di oscillazione parametrico ottico rigenerativa (RG-OPO) per raggiungere un'energia di impulso massimo di 30,5 μJ, un tasso di ripetizione di 10 kHz e una lunghezza d'onda di 1,53 μm in una cavità OPO di solo 1,5 m di lunghezza. L'impulso di luce di segnale OPO di output con una larghezza di impulso di 7 aumento dei ps il più alta energia di singolo impulso dell'OPO epiteliale internazionale in uscita di 20 volte.
I risultati di ricerca sono i primi nel mondo ad aprire la porta di impulsi ultra-corti energia OPO in decine di μJ e hanno il potenziale di aumentare in futuro 3 ordini di grandezza diversi MJ, risolvendo l'impulso ultra-corto a lungo termine energia di impulso OPO arrestarsi o livello μJ problemi internazionali f. Questa tecnologia non è solo adatta a picosecondi OPO, ma anche per femtosecondi OPO.









