2012年时,新华网的报道,上海光机所的激光装置主要包括基于钛宝石晶体的800纳米波段宽带高信噪比CPA放大链、基于三硼酸锂晶体的OPCPA终端放大器和激光脉冲压缩器等几个模块。最终获得45.3J的放大输出,转换效率接近27%,放大光谱全宽约80纳米,压缩脉宽为32.0fs,压缩后单脉冲能量32.6J,对应峰值功率1.0PW。
据我国国家863计划惯性约束聚变(ICF)主题专家组原首席科学家贺贤土介绍,我国ICF点火研究采取的是一种从万焦耳级到十万焦耳级,再到百万焦耳级的循序渐进的路线图,即在近期万焦耳级激光器研究基础上,到2014年左右进入激光能量20到40万焦耳神光Ⅲ平台研究。经过这一中间平台对靶物理进行充分研究,然后外推到激光能量约为神光Ⅲ能量4到5倍的神光Ⅳ上进行ICF研究和点火演示,可以减少风险。据悉,神光Ⅲ装置设计是48束激光,2012年1月已出第一束激光,预计年内可安装完16束,计划2014年全部出光运行,进行物理实验。
众所周知,超短超强激光是目前国际激光应用领域的热点。除了激光引发核聚变、激光切割等工业用途,超短超强激光也是目前激光武器研制的热点,由于脉冲激光可汽化目标表面,引发目标爆裂解体,因此被认为比连续波激光更适合作为激光武器。
此外,超短超强激光还可能用于激光推进技术,即用激光加热火箭携带的工质,使之汽化而推进火箭飞行,这种模式由于将能源部分放在地面,火箭只需携带工质,可以大幅度减少火箭携带的工质/燃料重量,达到增大比冲的效果。
在科技研究方面,超短超强激光可用于模拟自然界的极端情况,有着非常重要的科学意义。
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