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超快超强激光在我国的发展具有哪些优势?

发布日期:2012-06-29 08:45:18 1231

        【成都激光加工】激光是二十世纪六十年代初出现的一门新兴科学技术。由于激光具有任何其它光源所不具备的优异特征,所以它的出现大大改变了人类对自然界的认知能力。由于它极高的能量密度可以改变物质的正常状态,为理论工作者提供了一个崭新的激光与物质探索领域。
        随着激光技术飞速发展,超快激光出现了人们的视线之中,它具备独特的超短脉冲、超强特性,能以较低的脉冲能量获得极高的峰值光强。超短脉冲啁啾放大技术的出现使超快激光的强度得到大大提高。与传统长脉冲激光及连续激光不同,超快激光有着超短的激光脉冲,这使得激光脉冲的频谱宽度相当大。这样宽的频谱在进行诸如原子能级研究,激光选键化学等方面都具有重要的应用。利用超快激光脉冲短的特点,可以采用泵浦-探测的方式,将激光脉冲与物质相互作用现象在不同的时刻照相,以期获得整个过程的特点。
        超快超强激光与物质的相互作用过程中,随着激光强度的不断提高,各种非线性效应不断增强,出现了高次谐波、阈上电离、隧穿电离等现象,并且周期量级超短激光脉冲失去了波动现象所特有的周期性特征,从而导致一系列全新的物理现象与规律。它提供了一种新的实验工具应用于相干控制、非线形光学以及新近兴起的亚周期电子波包的控制等领域,并提供了一种新的时间测量尺度-阿秒,将可能对众多学科领域产生重要影响。
        近年来新型小型化超强超快激光技术的迅猛发展,为人类提供了全新的实验手段与极端的物理条件。这种在实验室中创造的极端物理条件,目前还只有在核爆中心、恒星内部、或是黑洞边缘才能找到。在当今超强超快激光技术已经提供并将由于其进一步发展而能提供的越来越强并越来越快的光场条件下,激光与各种形态物质之间的相互作用,将进入到前所未有的高度非线性与相对论性起主导作用的强场超快范围,并将进一步把光与物质的相互作用研究深入到更深的物质层次,甚至光与真空的相互作用,由此开创了超强超快激光这一全新的现代科学技术前沿领域。成都激光加工
        传统的激光放大采用直接的行波放大,而对超短激光脉冲来说,随着能量的提高,其峰值功率将很快增加,并出现各种非线性效应及增益饱和效应,从而限制了能量的进一步放大。
        CPA技术的原理是,在维持光谱宽度不变的情况下通过色散元件将脉冲展宽好几个数量级,形成所谓的啁啾脉冲。这样,在放大过程中,即使激光脉冲的能量增加很快,其峰值功率也可以维持在较低水平,从而避免出现非线性效应及增益饱和效应,保证激光脉冲能量的稳定增长。当能量达到饱和放大可获得的能量之后,借助与脉冲展宽时色散相反的元件将脉冲压缩到接近原来的宽度,即可使峰值功率大大提高。
        多年来,超快激光器一直局限于科研应用。如果激光器是人们**后才使用的工具,那么超快激光器就是所有激光器中的**后选择。然而,如果把超快激光器比作精密的手术刀,那么其他激光器就像粗糙不平的锯子。超快激光器可以**地在材料中形成非常干净的切口,而且热损伤很小,甚至没有热损伤。被加工的材料可以是微流体器件、光刻半导体器件、人体组织以及炸药等等。超快激光器之所以能实现如此**的加工效果,原因是超快脉冲能够非常迅速地供给能量。它可以在产生的热量耗散掉之前使材料汽化或者启动多光子过程。因此它可以实现无热过程,或者至少是热损伤**小的过程。但是对于大多数激光加工应用来说,这未免有些过于精密了。 
        超快脉冲还能高效地产生非线性效应,比如波长变换和多光子吸收,可用于晶圆检测和生物医学成像。它们也可用于观察光谱和粒子物理研究中的时间分辨现象,同时也能为计量学提供非常稳定的高频脉冲序列。因而各个供应商都开始将注意力凝聚在超快光纤激光器的研发和生产上。

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