近期,中国科学院上海光学精密机械研究所科研人员在100 PW级超强超快激光脉冲压缩技术研究方面取得进展。该研究依托上海超强超短激光实验装置(SULF)10 PW激光系统验证了全口径光栅压缩器的可行性,为实现单路100 PW级超强超快激光提供了关键技术支撑。
超强超快激光是研究极端物理现象的核心工具之一,可为物理研究提供超高峰值功率的极端实验条件。传统光栅压缩器中,光栅口径的限制已成为提升输出激光峰值功率的瓶颈之一。团队前期提出新型全口径光栅压缩器构型,通过优化压缩光栅表面的激光分布,可实现光栅工作面的高效利用,从而提升光栅压缩器对激光能量的承载能力。
该研究在SULF-10 PW激光系统上开展模拟和实验发现,全口径光栅压缩器输出脉冲的时域和空域特性与传统压缩器相当,相关结果验证了全口径光栅压缩器的可行性。研究还理论模拟了基于全口径光栅压缩器的SEL-100PW激光。结果表明,利用上海光机所正在研制的大尺寸脉冲压缩光栅,可实现单路1220 J/11.3 fs的超强超快激光脉冲,且全口径光栅压缩器导致的光谱剪切不会对远场聚焦质量产生明显影响。全口径光栅压缩器为单路100 PW激光装置建设提供了可靠的技术方案,并可广泛应用于现有同类激光装置的峰值功率升级,具有工程意义与学术价值。
相关研究成果作为封面论文,发表在《超快科学》(Ultrafast Science)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、“一带一路”国际合作项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的支持。
论文链接
全口径光栅压缩器原理图
SEL-100 PW激光模拟结果
11月8日,记者从南方科技大学获悉,该校地球与空间科学系副教授胡佳顺研究团队与南洋理工大学助理教授卢卡·达尔&mid 种子在植物生命周期中发挥着重要作用,而种子寿命是决定能否长期储存的关键因素。莲子具有极强的生命力,能够在自然环境中的泥碳层存活千年,并在适宜条件下萌发。然而,以往研究聚焦于生理结构和生化组分对莲子寿命的 当地时间11月1日,教育部副部长陈杰在巴西福塔莱萨出席二十国集团(G20)教育部长会议和2024年全球教育会议期间,会见英国教育部国务大臣雅基·史密斯。双方就尽快重启中英教育部长级磋商机制达成一致,并同意在此基础上探 学龄前时期是儿童身心发展的重要阶段,学前教育是国民教育体系的重要组成部分。习近平总书记强调:“要加强对基础教育的支持力度,办好学前教育。”为实现“幼有所育”,规范和促进学前教育发展,满足 中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员 张昕妍 记者 余闯)近日,北京教育科学研究院基础教育教学研究中心牵头,京津冀三地教研部门联合在京举办青年教师同课异构教学展示活动。活动深入贯彻落实全国 ◎摘 要 加大对学生的认知规律和接受特点的研究,发挥学生主体性作用,对推动思政课建设内涵式发展,不断提高思政课的针对性和吸引力具有重要意义。思政课的传统教学方式在大学生心理接受方面存 。本文链接:100 PW级超强超快激光脉冲压缩技术研究获进展http://www.sushuapos.com/show-12-1373-0.html
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