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自启动飞秒激光系统的研究
来源: 教育部科技发展中心  发布时间: 2003-08-12  点击数:
成果名称:自启动飞秒激光系统的研究
申请单位:天津大学
成果编号:鉴字[教 SW2003 ]第013号
鉴定日期:2003年 7月17日
学 科:电子通讯
成果简介:(1000字以内,可公开部分)
    九十年代初期成功实现了以钛宝石为代表的固体自锁模飞秒激光器的运转,成为飞秒激光研究领域的一个新的里程碑。但是,固体自锁模飞秒激光器的一个致命弱点是不能自启动,环境的微小扰动会使锁模停止。因此,研究固体自锁模飞秒激光器的各种自启动机制及其动力学过程成为当前飞秒激光领域的重要研究方向和前沿研究课题。在多种自启动方法中,半导体量子阱材料是一个具有极好前景的方案。在这种背景下,我们向国家教委提出申请重点科技项目“自锁模飞秒激光器的自启动机制及其动力学过程的研究”,并于1998年获得批准。与此同时,1999年启动的“973”项目“超强超短激光科学若干重要前沿问题”中,这一研究内容也被列入。经过四年的研究,完成教育部重点课题及“973”中的有关内容,并于2002年“973”评估中获得“A”级评价,取得具有多项国际领先水平的研究成果:首次发现并界定了SESAM自启动锁模的三个不同物理阶段,即纯被动锁模,混合锁模和纯Kerr透镜锁模;在国际上首次研究成功宽带低耗半导体可饱和吸收镜,反射系数高达99%,带宽达100 nm;将SESAM用于固体飞秒激光器,在钛宝石激光器中获得了国际最高平均输出功率1.7 W,在Cr: LiSGAF激光器中达到国际最短脉冲45飞秒;在国际上首次实现了飞秒太瓦激光系统的自启动运转,从而大大改善了飞秒激光放大系统运转的稳定性和可靠性;在国际上首次研制成功自启动飞秒激光放大系统样机和在国内首次研制成功自启动飞秒激光器。该两种样机在中科院上海光机所和大连化物所获得成功应用,为其完成国家重大基础研究任务,为我国飞秒激光应用和发展做出了重要贡献。

(教育部科技发展中心 成果专利处供稿)

 


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