Een protocol voor de werking van een high-energy, high-power optische parametrische chirped pulsversterkerpompbron op basis van een Yb: YAG thin-disk regeneratieve versterker wordt hier weergegeven.
Methodenartikel
Een protocol voor de werking van een high-energy, high-power optische parametrische chirped pulsversterkerpompbron op basis van een Yb: YAG thin-disk regeneratieve versterker wordt hier weergegeven.
Dit is een rapport op een regeneratieve versterker van 100 W, 20 mJ, 1 ps Yb: YAG. Een zelfgemaakte Yb: YAG dunne schijf, Kerr-lens-mode-vergrendelde oscillator met draaischakelprestatie en microjoule-niveau pulsenergie wordt gebruikt om de regeneratieve chirped-pulsversterker te zaaien. De versterker is in een luchtdichte behuizing geplaatst. Het werkt bij kamertemperatuur en vertoont stabiele werking bij een herhalingssnelheid van 5 kHz, met een puls-tot-pulsstabiliteit van minder dan 1%. Door gebruik te maken van een 1,5 mm dik bitaire boriumkristal, wordt de frequentie van de laseruitgang verdubbeld tot 515 nm, met een gemiddelde vermogen van 70 W, die overeenkomt met een optische-naar-optische efficiency van 70%. Deze superieure prestatie maakt het systeem een aantrekkelijke pompbron voor optische parametrische chirped-pulse versterkers in het bijna infrarood en midden infrarood spectraal bereik. Het combineren van de key-key prestaties en de superieure stabiliteit van de regeneratieve versterker, vergemakkelijkt het systeem de opwekking van een breedband, CEP-stabielzaad. Het verschaffen van het zaad en de pomp van de optische parametrische chirped-pulsversterking (OPCPA) van een laserbron elimineert de vraag naar actieve temporale synchronisatie tussen deze pulsen. Dit werk bevat een gedetailleerde handleiding voor het opzetten en bedienen van een regeneratieve versterker Yb: YAG op dunne schijf, gebaseerd op gecorpuleerde pulsversterking (CPA), als pompbron voor een optische parametrische chirped-pulse versterker.
De opwekking van hoog-energie-, paar-cyclische laserpulsen met een hoge herhalingssnelheid is van groot belang voor toegepaste velden, zoals Attosecond Science 1 , 2 , 3 , 4 en High-Field Physics 5 , 6 , die rechtstreeks kunnen profiteren Van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen. OPCPA vertegenwoordigt de meest veelbelovende route om hoge pulsergieën en grote versterkingsbandbreedten te bereiken die tegelijkertijd paarcycluspulsen 1 ondersteunen . Tot op heden zorgt OPCPA voor ultra-breedband versterking, die een paar cycluspulsen 7 , 8 , 9 , 10 genereert. Een gewijzigde implementatie van het OPCPA-schema, dat gebruik maakt van korte pompimpulsen op de picosecondeskaal, houdt echter een belofte voorWaardoor deze aanpak schaalbaar is voor nog hogere pulsenergieën en gemiddelde krachten in het paarcyclusregime 1 , 11 , 12 . Door de hoge pompintensiteit in kortpomppompen OPCPA maakt de hoge single-pass-gain het gebruik van zeer dunne kristallen om grote versterkingsbandbreedtes te ondersteunen. Hoewel de OPCPA met kortpompen veel voordelen heeft, is de realisatie van deze aanpak afhankelijk van de beschikbaarheid van lasers die speciaal voor dit doel zijn aangepast. Dergelijke pomplasers moeten hoge-energie-picoseconde pulsen leveren met een beperkte straalkwaliteit met bijna diffractie bij herhalingssnelheden in het kHz-MHz-bereik 13 , 14 , 15 .
De introductie van ytterbium-gedoteerde lasers op verschillende geometrieën, die in staat zijn om picoseconde laserimpulsen met hoge energie en hoge gemiddelde kracht te leveren, Staan op het punt om de huidige toestand van het veld 1 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 te wijzigen . Yb: YAG heeft een goede warmtegeleiding en een lange levensduur van de bovenstand, en kan worden gepompt door kosteneffectieve diode lasers. De prestaties ervan bij gebruik in de geometrische dunne schijf zijn uitstekend dankzij de efficiënte afkoeling van het winstmedium om de piek- en gemiddelde vermogen tegelijkertijd te schalen. Bovendien wordt het voorkomen van zelffocusing binnen het versterkingsmedium tijdens het amplificatieproces onderdrukt door de slankheid van de dunne schijf in vergelijking met andere winstmedia-geometrieën, wat resulteert in uitstekende temporale en ruimtelijke profielen van de versterkte pulsen. Door dit concept te combineren, heeft CPA een belofte voor het genereren van picoseconde pulsen met honderden millijoules energie en honderdenVan watt met gemiddelde kracht 19 , 20 .
Het doel van dit werk is om een wervelende Yb: YAG dunne schijf regeneratieve versterker te demonstreren met uitstekende dagelijkse prestaties als een geschikte bron voor het pompen van OPCPAs 21 . Om dit doel te bereiken, gebruikt deze studie een Yb: YAG thin-disk oscillator 22 met meerdere microjoule pulsenergie om de versterker te zaaien om de geaccumuleerde niet-lineaire fase tijdens het amplificatieproces te minimaliseren. Dit protocol bevat het recept voor het bouwen en bedienen van het lasersysteem, dat elders beschreven is 21 . Details over component implementatie en controle software worden gepresenteerd, en het uitlijnproces van het systeem wordt beschreven.
Let op: Let op alle veiligheidsvoorschriften die relevant zijn voor lasers voordat u deze apparatuur gebruikt. Vermijd blootstelling van de ogen of de huid aan directe of verspreide laserstralen. Draag alstublieft geschikte veiligheidsgordels voor de veiligheid van de laser.

Figuur 1 : Schematische indeling van de regeneratieve versterker Yb: YAG dunne schijf. (A) Yb: YAG dunne schijf Kerr-lens modevergrendelde oscillator. De 13 m lineaire holte van de oscillator bestaat uit een 13% transmissie uitgangskoppelaar, drie hoogdispersie spiegels met GDD van -3000 fs 2 , 1 mm saffier Kerr medium en een koper harde diafragma. Een pulsplukker, die een 25 mm dik BBO-kristal bevat, wordt gebruikt om de herhalingssnelheid tot 5 kHz te verminderen. ( B ) CPA. Eerste blok: de instelling van de pulsstokhouder bevatG twee antiparallelle gouden roosters (1,740 lijnen / mm), waarbij de zaadpulsen tijdelijk worden uitgerekt tot ongeveer 2 ns. Tweede blok: de regeneratieve versterker, waarbij de zaadpuls in de versterkerholte voor amplificatie wordt beperkt wanneer de hoge spanning van de Pockels-cel, die een BBO-kristal met een dikte van 20 mm bevat, wordt aangebracht. Derde blok: de pulskompressor die twee parallelle diëlektrische roosters bevat (1.740 lijnen / mm), waarbij de versterkte pulsen tijdelijk worden samengeperst naar 1 ps. Dit cijfer is gewijzigd van Fattahi et al. , Met toestemming van referentie 21 . Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
| bestanddeel | ROC | Afstand |
| (mm) | (Mm) | |
| OC | ∞ | 0 |
| TD | -17.000 | 600 |
| M 1 | -1000 | 5000 |
| BP | ∞ | 510 |
| M 2 | -1000 | 510 |
| EM | ∞ | 800 |
Tabel 1: Cavity ontwerp van de oscillator. ROC: krommingsstraal, OC: uitgangskoppelaar, TD: dunne schijf, M: spiegel, BP: Brewster plaat, EM: eindspiegel.

Figuur 2 : Oscillator holte ontwerp. Berekende modusradius op de holtecomponenten. OC: uitgangskoppelaar, TD: dunne schijf, M: spiegel, BP: Brewster plaTe, EM: eindspiegel. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
| bestanddeel | ROC | Afstand |
| (Mm) | (Mm) | |
| EM 1 | ∞ | 0 |
| PC | ∞ | 200 |
| M 1 | -5000 | 525 |
| M 2 | 1500 | 1500 |
| TD | -2000 | 1050 |
| EM 2 | -2000 | 2350 |
Tabel 2: Cavity ontwerp van de regeneratieve versterker. ROC: krommingsstraal, EM: eindspiegelRor, PC: Pockels cel, M: spiegel, TD: dunne schijf.

Figuur 3 : Regeneratief versterker holte ontwerp. Berekende modusradius op de holtecomponenten. EM: eindspiegel, PC: Pockels cel, M: spiegel, TD: dunne schijf. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
1. Oscillator
2. Pulse Picker en Pulse Stretcher
Inhoud "> OPMERKING: Let op, let op alle relevante elektrische veiligheidsvoorschriften voordat u de hoogspanning op de pulsplugmeter toepast. Gebruik geschikte isolatie van hoogspanning. Verwijder de diagnose van het straalpad voordat u verder gaat met dit gedeelte. En de instelling is niet nodig, sla de stappen 2.1, 2.3-2.6, 2.8-2.9 en 2.11 over.3. Regeneratieve versterker
Voorzichtigheid; Wees ervan bewust van allesRelevante elektrische veiligheidsvoorschriften voordat u de hoogspanning op de Pockels-cel toepast. Gebruik geschikte isolatie met hoge spanning. Verwijder de diagnose van het straalpad voordat u verder gaat met dit gedeelte. Zaadpulsen worden afgeleverd van de Yb: YAG dunne-schijf Kerr-lens mode-vergrendelde oscillator. Andere zaadstrategieën kunnen gebruikt worden om de versterker te zaaien, zoals vezelversterkers.
4. Pulskompressor, Stralingslijn en Stabilisatiesysteem
OPMERKING: Verwijder de diagnose van het straalpad voordat u verder gaat met dit gedeelte. Als de compressor en de balkstabilisatoren niet worden aangepast, moet u stap 4.3 en 4.6 overslaan.
5. Pompbron van het OPCPA-systeem
OPMERKING: Verwijder de diagnose van het straalpad voordat u verder gaat met dit gedeelte.
De oscillator levert 350 fs, 2 uJ, 25-W pulsen bij 11 MHz herhalingsfrequentie, met een puls-tot-puls stabiliteit van 1% (rms) en balk wijzende fluctuaties van minder dan 0,6% gedurende 1 uur metingen (fig 4 ).

Figuur 4 : Yb: YAG dunne schijf, Kerr-lens mode-vergrendelde oscillator. (A) Het spectrum (rood), de verkregen temporele intensiteitprofiel (blauw), en de ruimtelijke profiel (inzet) van het oscillatorpulsen. ( B ) Gemeten en opgehaald SHG-FROG spectrograaf van de oscillator. Dit cijfer is gewijzigd van Fattahi et al. , Met toestemming van referentie 21 .> Klik hier om een grotere versie van deze figuur te zien.
De zaadpulsen worden versterkt in de regeneratieve versterker tot 125 W, terwijl ze worden gepompt met een CW-vezelgekoppelde diode bij een golflengte van 940 nm bij 280 W, die overeenkomt met een optische tot optische efficiency van 47%. De puls-tot-pulsstabiliteit van de versterker is minder dan 1%, en de versterker vertoont uitstekende langetermijnstabiliteit na 10 uur continue werking. De versterkte bundel heeft een uitstekend ruimtelijk profiel, met een M 2 van 1 (M 2 x = 1,08 en M 2 y = 1,07) en een uitstekend tijdsprofiel na compressie tot 1 ps (bij FWHM) ( Figuur 5 ).

Figuur 5 : Karakterisering van de regeneratieve versterkerOutput en het gain-narrowing effect. (A) De stabiliteit van de regeneratieve versterker gemiddelde vermogen na 10 uur continue werking. Inset: ( a-1 ) Normaliseerde vermogen tot zijn gemiddelde waarde in een tijdvenster van 0,5 uur; (A -2 ) Uitgangsbalkprofiel van de regeneratieve versterker. ( B ) Versterker uitgangsspectrum (groen) en de teruggetrokken tijdelijke intensiteit (blauw) van de laserimpulsen bij 100 W gemiddelde vermogen na de rastercompressor. C ) Zaadenergie versus spectrale bandbreedte (FWHM) van de versterkeruitgang en de vereiste ronde uitstapjes voor dezelfde uitgangsmiddelstroom bij 300 W pompvermogen. Dit cijfer is gewijzigd van Fattahi et al. , Met toestemming van referentie 21 . Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
De SHG werd geanalyseerd met behulp van de SISYFOS-code 25 . Twee verschillende kristallen met de volgende parameters werden overwogen: 1) een type I, 6 mm dik lithiumtriboraat (LBO), met een fase-matching-hoek van 13,7 ° en een niet-lineaire coëfficiënt van 0,819 pm / V en 2) een Type-I, 3 mm dikke BBO met een fase-matching-hoek van 23,4 ° en een niet-lineaire coëfficiënt van 2 pm / V 26 , 27 . 1-ps, 20 mJ-pulsen bij 1030 nm en een piekintensiteit 100 GW / cm2 werden als de ingang van de simulatie. De simulatie resultaten toonden aan dat de BBO prestatie superieur was dan die van de LBO voor SHG ( Figuur 6 ).

Figuur 6 : Tweede harmonische generatie. (A) Simulated SHG eneRgy voor een 6 mm dik LBO kristal en een 3 mm dik BBO kristal. ( B ) Experimentele SHG-efficiëntie versus de pompintensiteit van de invoerpomp in een 1,5 mm dik BBO-kristal met 0,5 mJ (zwart) en 20 mJ (groen) van de versterkeruitgang. ( C ) De opgehaalde spectrale intensiteit en ( d ) de groepsvertraging van XFROG metingen voor verschillende SHG efficiënties die overeenkomen met punten A, B en C in (b). Dit cijfer is gewijzigd van Fattahi et al. , Met toestemming van referentie 21 . Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
De draaischijf van de oscillator wordt bereikt door het optimale warmtebeheer van de verschillende componenten van de laser. De output van de oscillator is dagelijks reproduceerbaar, zonder extra uitlijning of optimalisatie. Daarnaast voldoet de puls-tot-puls energie stabiliteit en ruimtelijke puntstabiliteit van de zaadlaser aan de voorwaarde om de stabiele werking van de regeneratieve versterker te bereiken.
Andere energiezuinige bronnen, zoals vezelversterkers, kunnen gebruikt worden om de versterker te zaaien. In deze studie werd een KLM-oscillator van 2 μJ Yb: YAG gebruikt om de versterking van de regeneratieve versterker te ondersteunen door de groei van de opgehoopte niet-lineaire fasen te verminderen, aangezien het vereiste aantal ronde reizen wordt verlaagd voor hogere input zaadenergie . Bovendien beïnvloedt de hogere zaadenergie het versterkingsproces en vermindert de winstvermindering. De gemeten spectrale bandbreedte van de versterkte pulsenEs voor verschillende zadenergieën bij een vaste pompkracht wordt getoond in figuur 5c . Versterkte spectrale bandbreedte afneemt voor lagere zaad-energieën als gevolg van winstvermindering. Voor 10 pJ zadenergie werkt de laser in de periode verdubbeling, en het is niet mogelijk om een stabiele werking te bereiken, zelfs door het aantal ronde uitstapjes te verhogen. Naast de zorgvuldige optimalisatie van de koelsystemen en de stroomvoorziening van de dioden speelt de werking van de regeneratieve versterker bij verzadiging een belangrijke rol in de bereikte stabiliteit van de versterker.
De fundamentele of tweede harmonische van de laser kan gebruikt worden om een OPCPA-systeem te pompen. Voor SHG werden de prestaties van een LBO en een BBO-kristal vergeleken, aangezien zij een hoge niet-lineaire coëfficiënt en schadedrempel bieden, ondanks de grotere ruimtelijke afloop en de beperkte beschikbare diafragma bij BBO. Aangezien de niet-lineaire coëfficiënt van BBO bijna twee keer die van de LBO is, is er een korter kristalFicient om de verzadigingsgrens voor SHG te bereiken ( Figuur 6a ). Daarom is BBO de meer geschikte keuze, aangezien de geaccumuleerde niet-lineaire fase kleiner is 28 .
De pulsduur van de SH-pulsen wordt experimenteel gekenmerkt bij verschillende conversie-efficiënties. Er werd opgemerkt dat bij hoge conversie-efficiënties het SHG-spectrum wordt verbreed en een hogere orde spectrale fase verschijnt ( Figuur 6 ). Daarom wordt B, met de conversie-efficiëntie van 70% gekozen, waar de SH en de niet-omgekeerde fundamentele balken uitstekende kwaliteit behouden.
De auteurs hebben niets te onthullen.
Wij danken prof. Ferenc Krausz voor de besprekingen en Najd Altwaijry voor haar steun voor het afronden van het manuscript. Dit werk is gefinancierd door het Center for Advanced Laser Applications (CALA).
```html
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Elektro-optiek | |||
| Vezel-gekoppelde diodelasermodule | Dilas Diodenlaser GmbH | M1F8H12-940.5-500C-IS11.34 | |
| Vezel-gekoppelde diodelasermodule | Laserline GmbH | LDM1000-500 | |
| Voeding voor diodelaser | Delta Elektronika B.V. | SM 15-100 | |
| Voeding voor diodelaser | Delta Elektronika B.V. | SM 35-45 | |
| Pulse Picker's Driver | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | N/A, customized | |
| Pockels Cell's Driver | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | N/A, customized | |
| Pulse Picker's Driver voeding | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | PCD8m7 | |
| Pockels Cell's Driver voeding | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | PCD8m7 | |
| Delay Generator PCI | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | BME_SG08p | |
| Splitter Box | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | N/A, customized | |
| Resonant Preamplifier | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | BME_P03 | |
| Pulse Picker's kristal | Castech Inc. | N/A, customized | 12*12*20 mm³ |
| Pockels Cell's kristal | Castech Inc. | N/A, customized | 12*12*20 mm³ |
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
| Optische onderdelen | |||
| Dünnschicht | TRUMPF Scientific Lasers | N/A, customized | |
| Dünnschicht Kopf | TRUMPF Scientific Lasers | N/A, customized | |
| Vezel | Frank Optic Products GmbH | N/A, customized | |
| Vezel objectief | Edmund Optics GmbH | N/A, customized | |
| Faraday Isolator | Electro-Optics Technology, Inc | EOT.189.12231 | |
| Faraday Rotator | Electro-Optics Technology, Inc | EOT.189.22040 | |
| Stretcher's Grating 1 | Horiba Jobin Yvon GmbH | N/A, customized | 60*40*10 mm³ |
| Stretcher's Grating 2 | Horiba Jobin Yvon GmbH | N/A, customized | 350*190*50 mm³ |
| Compressor's Grating 1 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | N/A, customized | 40*40*16 mm³ |
| Compressor's Grating 2 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | N/A, customized | 300*100*50 mm³ |
| HR Spiegel, 1" (1030nm), vlak, 0° | Layertec GmbH | 108060 | |
| HR Spiegel, 1" (1030nm), vlak, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-04484 | |
| HR Spiegel, 1" (1030nm), vlak, 45° | Layertec GmbH | 108063 | |
| HR Spiegel, 1" (1030nm), vlak, 45° | Laseroptik GmbH | B-09966, S-04484 | |
| HR Spiegel, 1" (1030nm), gebogen | Layertec GmbH | N/A, customized | set |
| HR Spiegel, 2" (1030nm), vlak, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-05474 | |
| HR Spiegel, 2" (1030nm), vlak, 45° | Laseroptik GmbH | B-09966, S-05474 | |
| Dünnschicht Polarisator (1030nm), 2" | Layertec GmbH | 103930 | |
| Waveplate L/2 (1030nm) | Layertec GmbH | 106058 | Ø=25mm |
| Waveplate L/4 (1030nm) | Layertec GmbH | 106060 | Ø=25mm |
| AR Venster (1030nm), wig | Laseroptik GmbH | B-00183-01, S-00988 | Ø=38mm |
| Uitkoppeler, 1" (1030nm) | Layertec GmbH | N/A, customized | PR = 88 % |
| High-dispersion Spiegel (1030nm) | UltraFast Innovations GmbH | N/A, customized | GDD = -3000 fs² |
| Lens, 1" (1030nm), Plano-Convex | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
| Lens, 1" (1030nm), Plano-Concave | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
| Lens, 2" (1030nm), Plano-Convex | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
| Lens, 2" (1030nm), Plano-Concave | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
| HR Spiegel, 1" (515nm), vlak, 0° | Layertec GmbH | 129784 | |
| HR Spiegel, 1" (515nm), vlak, 0° | Eksma Optics | 042-0515-i0 | |
| HR Spiegel, 1" (515nm), vlak, 45° | Layertec GmbH | 110924 | |
| HR Spiegel, 1" (515nm), vlak, 45° | Eksma Optics | 042-0515 | |
| HR Spiegel, 1" (515nm), gebogen | Layertec GmbH | N/A, customized | set |
| HR Spiegel, 1" (515nm), gebogen | Eksma Optics | N/A, customized | set |
| HR Spiegel, 2" (515nm), vlak, 0° | Eksma Optics | 045-0515-i0 | |
| HR Spiegel, 2" (515nm), vlak, 45° | Eksma Optics | 045-0515 | |
| Dünnschicht Polarisator (515nm), 2" | Layertec GmbH | 112544 | |
| Waveplate L/2 (515nm) | Layertec GmbH | 112546 | Ø=25mm |
| Lens, 1" (515nm), Plano-Convex | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
| Lens |
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen