Польские физики создали импульсный лазер мощностью в 10 тераватт

физик


Несколько физиков из Лазерного центра при Институте хим физики в Польше сделала настольный импульсный лазер с мощностью в 10 тераватт. В момент импульса мощность устройства, основанного на принципе оптического параметрического усиления, превосходит суммарную мощность всех атомных реакторов планетки.

Подробности приведены в сообщении института, на которое также ссылается ScienceDaily.Высочайшая мощность получается из-за работы лазера в импульсном режиме. Для сопоставления, использованные в южноамериканском Государственном комплексе лазерных термоядерных реакций лазеры давали импульсы с мощностью 500 тераватт, но вместе с этим они занимали целое строение. Разработчики выделяют, что за счет роста КПД использования и устройства эффектов нелинейной оптики им удалось избавиться от необходимости охлаждать лазер после каждого импульса, сократив утраты энергии на нагрев оптической совокупы. "На теоретическом уровне, эффективность параметрических усилителей может быть около 50 процентов, – гласит глава группы разработчиков Юрий Степаненко, – но пока наилучшие устройства имеют КПД всего около 30 процентов, и нам удалось добиться такового значения в по-настоящему малогабаритной совокупы".Параметрический усилитель света трудится благодаря тому, что превосходный лазерный импульс проходит через кристалл, в каком за счет накачки возникает излучение с наименьшей большей интенсивностью и длиной волны.

1-ые подобные устройства были сделаны еще в одна тыща девятьсот шестьдесят 5 году и серийно выполняются в качестве лабораторного оборудования, но настолько высочайшей мощности в малогабаритной установке добиться не выходило. Как пишут создатели нового лазера, ранее ученые использовали для восхитительных импульсных лазеров сапфир с примесью титана, но такие кристаллы скоро перегревались и добивались остывания.Польские специалисты говорят, что их конечной целью есть постройка настольного лазера, что сумеет добиться мощности в двести тераватт. Такой лазер планируется использовать для лазерного ускорения заряженных частиц, что, со собственной стороны, необходимо для исследовательских работ и лучевой терапии в области материаловедения.

Вместе с этим речь входит о так называемом лазерном кильватерном ускорении, а не о методике лазерного ускорения, о которой не так издавна информировала южноамериканская несколько исследователей.