超高強度レーザーの出現とは? わかりやすく解説

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超高強度レーザーの出現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/13 05:26 UTC 版)

高エネルギーレーザー科学」の記事における「超高強度レーザーの出現」の解説

ルビーレーザー発振成功以来レーザー出力Qスイッチモード同期などの技術によって飛躍的に増大してきた。またMOPA (Master Oscillator and Power Amprifier) システムによって、高エネルギー化が図られてきた。 MOPAシステムでは、発振器増幅器を多段に配置することで高出力を得ることができる。しかし、ナノ秒以下の発振器でのピーク出力MWMega Watt、メガワット、106 W)からGWGiga Wattギガワット109 W)より高くなるため、光学素子損傷閾値超えてしまう。 1985年Strickland博士とMourou博士CPAChirped Pulse Amplificationチャープパルス増幅)の発明により、レンズなどの光学素子損傷することなくこれまで上の出力を得ることができるようになった近年CPAによって得られる超高強度超短パルスレーザーは、高速点火レーザー核融合実験加熱点火レーザー)に用いられるような大型装置のみならず、テーブルサイズの小型レーザー装置においても高いピーク出力得られるようになっているこのようなレーザー集光強度1020 W/cm2を超える

※この「超高強度レーザーの出現」の解説は、「高エネルギーレーザー科学」の解説の一部です。
「超高強度レーザーの出現」を含む「高エネルギーレーザー科学」の記事については、「高エネルギーレーザー科学」の概要を参照ください。

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