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超短脉冲相干合成技术

超短脉冲相干合成技术

对于高功率超短脉冲激光器来说,它为科学研究、工业生产和生物医学领域贡献了巨大的价值。超短脉冲相干合成技术的典型系统如图1所示。

 

                                                           图 1 Pluse 合并/拆分方法

激光种子脉冲将被分成几个脉冲,然后其功率被AMP放大,所有分裂的脉冲将合并为一个,以提高脉冲能量和功率。为了避免非线性效应,CPA技术将首先展宽激光种子脉冲以进行功率放大,然后压缩脉冲宽度。实现超短脉冲相干合成的方法有空间相干合成、分脉冲放大(DPA)和脉冲叠加三种。

在空间相干合成方面(图1(a)),其基本技术与连续激光相同。激光种子被分光器分割,每一分出的激光种子经过相位调制器和功率放大器放大,最后合并为一个整体。

第二种方式是DPA(图1(b)),将激光脉冲分成各个激光序列,每个激光序列相互独立且互不影响。这些激光序列将组合成激光脉冲以提高输出脉冲的峰值功率。

脉冲叠加(图1(c))可以将多个脉冲叠加为一个脉冲,这可以通过GTI和SND(stack-and-dump)来实现。

几乎同时发明了相干合束技术和激光器,在10.3kW超快光纤激光相干合束和100通道大阵列光纤激光相干合束方面取得了重大成果,并实现了其在激光变频、激光雷达和激光导星。激光器技术的不断更新为相干合成提供了新的光源,而光源亮度的提高则依赖于相干合成技术。

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更新时间:2022年5月29日