
Prof. Zhang Tianshu vadovaujama mokslininkų grupė iš Kinijos mokslų akademijos Hefėjaus fizinių mokslų instituto sukūrė mažo-įtempimo elektro-optinį jungiklį, pagrįstą didelės-diafragmos -bario borato (BBO) plokščių kristalais, ir integravo jį į Nd:YAG lazerinę hibridinę Innoslabcav sistemą- Jų tyrimas, paskelbtas mOptika Expresssausio 13 d., sprendžia ilgalaikius-sudėtingus iššūkius didelės-energijos lazerinėse sistemose, ypač susijusius su perjungimo moduliacijos nuoseklumu ir veikimo stabilumu.
Didelės-energijos, didelio-pakartojimo- dažnio lazerinės sistemos kelia didelius reikalavimus elektro-optiniams jungikliams, kurie turi atlaikyti didelius šiluminius ir mechaninius įtempius. Šie veiksniai gali neigiamai paveikti moduliacijos našumą ir spindulio kokybę, todėl tai yra pagrindinis iššūkis siekiant stabilios, aukštos kokybės{5}} lazerio išvesties.
Šiame tyrime mokslininkai pristatė mažą{0}}įtemptą pakuotės dizainą ir patobulintą elektrinio-lauko vienodumą, taip pagerindami elektro-optinės moduliacijos našumą. Dėl to Nd:YAG Innoslab lazeris teikė stabilią, didelės-energijos impulsinę išvestį tiek nuolatinio, tiek impulsinio siurbimo režimais, išlaikant beveik -difrakcijos-ribotą pluošto kokybę.
Be to, mokslininkai naudojo stabilią ir nestabilią hibridinės ertmės konfigūraciją ir optimizavo siurblio pluošto, plokštės lazerio kristalo ir Q{0}}jungiklio suderinimą, kad sumažintų šiluminį poveikį, kuris paprastai riboja lazerio veikimą.
Kartu su pluošto homogenizavimo ir didelės spartos-elektro-optinio moduliavimo tyrimais šie pasiekimai leido tiksliai valdyti lazerio veikimą ir dar labiau pagerino didelės-galios lazerinių sistemų kompaktiškumą ir bendrą našumą.
Pasak komandos, šis pasiekimas sudaro tvirtą pagrindą būsimoms programoms, įskaitant didelio{0}}pasikartojimo-greičio lazerinius šaltinius ir palydovines-lidar sistemas.









