潘世烈介绍,ABF刷新了三项世界纪录:
在特定条件下,可以做到波长更短,直接倍频输出波长最短达到158.9纳米;纳秒脉冲能量最高,纳秒177.3纳米激光直接倍频输出能量高达4.8毫焦;转换效率最高可达7.9%。
未来随着晶体生长和加工工艺的进一步优化,这些性能还将继续提升。

激光?晶体?这些学术名词究竟是什么意思?
通俗来说,如果把激光器想象成“超级手电筒”,非线性光学晶体就是手电筒里的“核心魔法镜片”,能把普通激光“变身”成特殊波长的超强光束。
潘世烈解释,由于激光本质上是“人为调控的受激辐射光放大”,那么非线性光学晶体便是让激光实现灵活波长调控与转换,推动激光技术落地应用的“核心基石”。
潘世烈:激光是全球高新技术产业、前沿科学研究等领域的推动力和重要战略支撑技术。波长短于200纳米就叫真空紫外波段,它的光子能量高、光束质量好,而全固态激光器又有结构紧凑、稳定性好等特点,对精密加工、前沿科学等领域具有重大意义。激光的核心是材料,发现性能更加优异的材料这么难是因为有关键科学问题没解决,其中最重要的三个要素——带隙、倍频系数、双折射率难以平衡但又必须平衡,只有平衡之后,这个材料才具有优异的性能。
20世纪60年代初,国外已发现多款非线性光学晶体材料。1976年,美国研制出KTP晶体,这是全球首款实现商业化应用的非线性光学晶体,彼时晶体对中国实施禁运。
由于缺乏核心技术、研发经验和专业人才,中国老一代科学家自行组装激光器、测试设备,在一穷二白中自己动手创造科研条件,终于走出一条自主创新道路,先后研制成功LBO、BBO、KBBF等闪耀世界的“中国牌”晶体。2007年,中国也正式宣布停止对外提供KBBF晶体,打了一场漂亮的翻身仗。