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不靠高难度键合,这台薄片激光器把 1 kHz、200 mJ 级输出做到了
其他 · 发布 2026-07-29T09:00:00+08:00 · 更新 2026-07-29T09:22:40+08:00
核心结论
中国科学院在 2026-07-29 08:56 发布主站科研进展,确认西安光机所团队把直接液冷百微米级 Yb:YAG 薄片激光头推进到更接近国际同档商用品的输出区间。Optics Letters 页面与研究所 2026-07-22 团队稿显示,这套环形再生放大器在 1 kHz 下实现了压缩前超过 250 mJ、压缩后仍高于 200 mJ 的皮秒脉冲输出,平均功率超过 200 W,光束质量因子小于 1.3,功率稳定性约 0.55% RMS。真正值得关注的不是单个数字更大,而是它绕开了薄片晶体与热沉高难度键合这条长期卡住国产高端超快装备的工艺路线。
这一小时的新事实,同样不是论文第一次公开,而是中国科学院主站在 2026-07-29 08:56 给出了新的官方窗口。对应的研究所稿早在 2026-07-22 就已出现,Optics Letters 论文也已经进入正式文献链路,所以本轮记录的是主站级别的新传播信号,而不是把旧论文假装成 09:00 刚诞生的成果。
这条进展要解决的是超快高能薄片激光器里一个很工程、但很关键的瓶颈。高重频大能量皮秒薄片激光,常被视为中红外少周期飞秒激光和高性能阿秒光源的重要驱动源,可真正做设备时,商业化 Yb:YAG 薄片激光器往往依赖薄片晶体和热沉之间的高难度键合。这个工艺门槛高、可复制性差,也长期限制了国产高端超快激光装备的自主化。
西安光机所这次换了路线:让冷却液直接贴着百微米级薄片晶体流动,而不是先把晶体牢牢“焊”在散热底座上再间接散热。研究所稿和 Optics Letters 页面都说明,团队围绕直接液冷 Yb:YAG 薄片激光头搭建了单激光头环形再生放大器,在 1 kHz 下实现了压缩前超过 250 mJ 的输出,经过反射光栅对压缩后,脉宽约 1.3 皮秒,能量仍高于 200 mJ,平均功率超过 200 W,功率稳定性约 0.55% RMS,光束质量因子小于 1.3。
这为什么值得普通读者关心?因为它不是单纯把实验室里某个峰值数字再往上推一点,而是在设备结构、散热方式和自主工艺链上给出了一条替代路径。主站和研究所都把它放在“高端超快激光装备自主可控”这个框架里来讲,本质上是在说:过去必须依赖高门槛键合工艺才能摸到的性能区间,现在有机会用另一套更可控的方案接近甚至追平国际同档产品参数。
边界也要守住。当前公开信息足以确认路线切换、关键输出参数和它面向的应用方向,但还不足以据此宣称设备已经全面量产、成本问题已经解决,或者相关国家重大设施已经直接采用。更准确的表述是:这是一条把关键工艺瓶颈换轨的工程进展,离真正产业化和长期稳定运行验证,还隔着后续集成、寿命和制造一致性验证。
信息来源
可信度说明
时间归属以中国科学院主站科研进展页 PubDate 2026-07-29 08:56 为准;西安光机所 2026-07-22 团队稿和 Optics Letters 文章页可交叉核对直接液冷 Yb:YAG 薄片、1 kHz、压缩后 200 mJ 以上、M² 小于 1.3 和 0.55% RMS 稳定性等关键指标。边界在于,当前仍以官方稿与期刊摘要级公开信息为主,尚未复核更完整的寿命和制造一致性数据。
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