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宇宙群星爆炸而燃烧的那束火光,盛明安趁它未燃尽之前,抓住了它的尾巴。
他从床上跳起来,赤着脚冲到书桌前,从包里翻出笔、草稿本和电脑,将硬盘插入USB口,导入所需软件后放置一旁,打开草稿本开始书写。
笔尖在距离白色草稿本一厘米时停顿,盛明安狠狠闭上眼,回想着那一瞬间无比激颤的灵感。
那束灵感如温水洗刷过大脑皮层,刺激下丘脑神经调控分泌肾上腺素,难以言说的兴奋游走于全身上下的每一根血管、每一个细胞。
盛明安深吸气,睁开眼,开始拆解超强超短激光系统,分为振荡器、展宽器、放大器和压缩器。
每个系统模块都可以做出更新改进的方案,从而获得新技术,利用这种新技术获取高峰值功率激光装置。
首先从振荡器内可以利用锁模技术获得超快激光脉冲,激光入射进振荡器中的钛宝石,再被展宽器拉长——
以上便可从振荡器的钛宝石和展宽器入手,通过研制大口径钛宝石晶体和解析展宽器色散算法都可以获取一定的高峰值功率激光装置。
依凭啁啾放大技术原理的放大器可以促使前面分别经过振荡器、展宽器并被展宽后的激光脉冲获得充分的能量,而这一步骤正是如今激光领域备受关注的热门研究方向。
申市光机所的CPA\OPCPA混合放大器方案就是挑中放大器作为研究方向!
激光放大器中的增益带宽和转换效率决定激光脉冲峰值功率,而啁啾脉冲放大和啁啾脉冲光参量放大两大类方案分别具有高效率、大宽带的特征,可两种特征不能同时急于一个技术方案。
王文娅他们试图采用混合放大器同时拥有两种放大激光的特征,也确实可以实现PW级别的强激光输出。
盛明安记得华国于17年宣布实现10PW强激光输出、18年落成激光装置,但这种混合放大器方案绝对不可能实现艾瓦(1000PW)激光!
因为这两个强激光放大方案分别存在CPA能级型增益介质不支持超宽带周期量级强激光脉冲,而OPCPA转换效率受非线性倒流严重制约的缺陷。
或者说,瓶颈!
只要克服上述瓶颈,提出一种同时具备CPA高效率和OPCPA超宽带这两种特征的全新方案,就能实现艾瓦级别的激光装置!
‘系统。’盛明安在脑海里呼唤黑科技系统,‘重新播放阿秒超短脉冲XFEL光源预研视频。’
系统:【收到。】
黑科技系统第二关卡中的‘阿秒超短脉冲XFEL光源预研视频’在盛明安的脑海中重播,此前不理解的系统模块,经由这段时日来的知识汲取和消化,终于得以看懂!
“原来是这样。”
盛明安喃喃自语,眼中神采奕奕,手中的圆珠笔没有停,将他在刹那间获取的灵感全部倾泻于笔尖、纸上,于这方寸之间,逐步落成新的激光脉冲放大方案的大厦。
大厦的地基正在垒砌,灵感的光芒燃烧到极致,脑海中的‘阿秒超短脉冲’技术正被破解、吸收,融会贯通的同时,向着自我创新技术的方向前行。
“光参量,高频光和低频光在非线性介质中互相干涉,由于差频效应而放大……非线性、参量,参量过程出现的倒流问题,可以在晶体部分将其消除。”
盛明安写下OPA晶体,然后是传统晶体的非线性光学质量计算公式、可用口径数据,将这些数据代入到CPA方案和CPA\OPCPA方案一系列公式,计算出最高能级的激光脉冲。
翻开第四页纸,盛明安没有停顿,黑色的字符跃然纸上。
“更新方案:替换传统OPA晶体。”
“将光参量晶体替换成准参量晶体,代入数据得出准参量晶体需求如下:非线性光学性能可对闲频光进行吸收,物理化学稳定性……”
“构建与能级放大器相似的准产量过程,对泵浦激光、相位失配不敏感,确保激光系统的高效和稳定——”
至此,盛明安停笔,打开电脑建立物模,但笔电容量太小,某些软件一旦运转就会造成电脑卡顿。
没办法,盛明安只好凭借他可怕的计算能力直接在草稿本上面绘图。
“图1,准参量啁啾脉冲放大技术信号光和闲频光随注入强度的变化。图2,准参量……的变化关系。”
草稿纸上绘制出坐标图和图中央似连绵不绝的山峰的曲线,一眼看上去非常简单,实则里头包含了大量而复杂的计算。
“I(z)=I(0)[cosh^2(gz)+(α4g)^2sinh^2(gz)]……”
“综上所述,传统的OPA晶体可以替换成YCOB晶体!”
盛明安伏案笔耕不辍,墙上的电子时针无声无息向前走,窗外的天空布满瑰丽的晚霞,东边隐约闪烁几缕星光。
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