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J-GLOBAL ID:201902271439282107   整理番号:19A2564439

100J,100Hz低温冷却アクティブミラー増幅器の開発のためのキー技術【JST・京大機械翻訳】

Key Technologies for the Development of 100 J, 100 Hz Cryogenically-Cooled Active-Mirror Amplifier
著者 (11件):
資料名:
巻: 2019  号: CLEO/Europe-EQEC  ページ:発行年: 2019年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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Yb:YAGを用いた高エネルギー及び高繰返し速度レーザの開発は,多くの科学的及び工業的応用を利用するための注目を集めている。特に,レーザ波場加速(LWFA)は世界[1~3]で多くの注目を集めている。レーザ駆動プラズマ加速器(LPA)は,mmサイズの加速長さにおいて電子バンチを高エネルギーに加速する可能性を有し,高バンチ電荷,フェムト秒継続バンチ長,および高指向安定性[4]のような高品質バンチ特性をまだ提供する。しかし,加速された電子電荷は,無線周波数降着と比較して,多くのものではない。したがって,高い繰返し速度と高いピーク出力レーザが必要である。1J,10Hz極低温能動ミラー増幅器を,Total反射アクティブミラー(TRAM)アーキテクチャ[5]を用いて開発した。現在,Yb:YAGを用いて100J,100Hzの極低温冷却アクティブミラー増幅器を開発している。レーザシステムのフロントエンドはCW分布帰還レーザダイオード,EOパルススライサからなり,数nJのパルスエネルギーで数nsのレーザパルスを発生させる。このパルスは再生増幅器において約200mJまで増幅され,低温冷却Yb:YAGにより多重通過増幅器が増幅された。このパルスは100Jの増幅エネルギーを二段極低温冷却アクティブミラー増幅器を通して増幅した。液体窒素循環を用いた導電性冷却アクティブミラーを開発した。10kW(100J,100Hz)運転が可能である。導電性冷却アクティブミラーのためには,冷却における波面変化を抑制するための冷却法を開発する必要がある。したがって,冷却構造,増幅器媒体とヒートシンクの結合,波面補償に関するKey技術を開発している。また,低温冷却アクティブミラーの波面測定システムを作成した。図形。1(a)は低温冷却アクティブミラーのための波面測定システムのレイアウトを示した。参照レーザは波長1030nmのファイバ結合CW分布帰還レーザダイオードである。参照レーザをビーム膨張器により直径50mに拡大した。Yb:YAG被覆ARとHRコートは1030nmであった。ヒートシンクにおけるYb:YAG接合と低温冷却器による冷却(Stirling冷却器)。屈折レーザはビーム減速器により直径5mmに低減し,波面センサ(SiD4,PHASICS)に入力した。図1(b)は波面シフトの測定結果を示した。波面シフトは室温(300K)での参照から変化量(P-V変化)である。波面シフトは冷却とともに増加し,それは小さな値である。また,Zernike係数を測定した。それは低次数で支配的で,補償が容易である。Copyright 2019 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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