大功率光纤激光器的模式分解及模式控制
本文关键词:大功率光纤激光器的模式分解及模式控制
更多相关文章: 光纤激光器 模式分解 模式控制 光束质量 随机并行梯度下降算法 大模场光纤
【摘要】:近年来,近衍射极限大功率光纤激光器的输出功率大幅提升,已经广泛应用于工业加工、国防等诸多领域。但是,近衍射极限大功率光纤激光功率的进一步提升受到了非线性效应等因素的制约。增大纤芯直径可以提高非线性效应的阈值,但同时将导致纤芯中支持的本征模式数量增加,在高功率运行下可能产生比较复杂的模式竞争、模式耦合等过程最终导致光束质量的退化,甚至引起模式不稳定性(Mode Instability,MI)使得光束质量急剧恶化。论文将采用模式分解研究大功率光纤激光器中的模式竞争、MI等物理过程,并且通过一种基于损耗机制的新型大模场光纤设计实现大功率的近衍射极限输出。本文的主要工作包括:实验上验证了基于随机并行梯度下降(Stochatsic Parallel Gradient Descent,SPGD)算法的模式分解方法,结果表明利用SPGD算法能够实现对少模光纤输出光束精确、快速的模式分解。通过优化算法中变量初值的选取,进一步验证了利用SPGD算法对时变光束的在线实时模式分解并同时得到了M2因子,这为大功率光纤激光器简便易行且可靠的实时模式诊断提供了一个可能的解决方案。通过基于SPGD算法的模式分解,分析了不同注入条件以及不同泵浦功率下光纤激光器中的模式竞争过程。实验结果表明,选择性激发基模有利于得到高光束质量,并且高阶模的比例随着泵浦功率的增加而减少。借助于高速相机,首次实现了对基于阶跃折射率光纤的大功率光纤激光器中MI的模式诊断,观察到了发生MI后基模与高阶模之间剧烈的动态模式耦合。而且,发现在输出功率达到MI阈值时,这种动态模式耦合具有明显的周期性,但是周期性随着输出功率的增加而逐渐减弱并最终消失。因此,大功率光纤激光器中的MI可分为稳定阶段、过渡阶段以及混沌阶段。最后,成功将实时模式分解的结果作为反馈实现了光纤输出模式的自适应控制,不仅实现了单一本征模式输出,而且实现了光束质量的优化,为大功率光纤激光器的模式控制提供了新思路。通过数值仿真研究了不同参数(包括泵浦方式、泵浦波长以及内包层直径等)下大功率光纤放大器在不同高阶模损耗下的性能。仿真结果表明,高阶模的输出功率随高阶模损耗增加而减小;由于模式的损耗与分布极不均匀的局部增益之间的相互作用,随着高阶模的损耗从0 dB/m开始增加,放大器的效率先急剧下降再缓慢上升,最终趋于饱和。此外,研究结果表明,后向泵浦和级联泵浦更有利于获得高效的等效单模输出。通过对该问题的研究,不仅加深了损耗和增益的相互作用对放大器输出特性影响的认识,而且明确了通过损耗机制获得等效单模式输出的光纤设计原则,为大功率光纤放大器抑制高阶模提供了重要指导。提出了一种基于损耗机制的新型大模场光纤设计方案,通过有限元方法对这种光纤的模式特性,包括基模等效模场面积、基模和高阶模的损耗系数以及重叠因子等,进行了仿真研究。仿真结果表明,这种光纤具有很强的高阶模和非线性抑制能力。最后,拉制了一根纤芯直径为25μm的新型大模场掺镱光纤,实验结果表明,这根光纤具有良好的高阶模抑制能力,并且实现了输出功率为800 W、M2因子~1.1的近衍射极限大功率输出。
【学位授予单位】:国防科学技术大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TN248
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;110W光纤激光器[J];激光与光电子学进展;2000年09期
2 杨青,俞本立,甄胜来,孙志培,吴海滨;光纤激光器的发展现状[J];光电子技术与信息;2002年05期
3 朱万彬,潘玉寨,杨庆鑫,王立军;光纤激光器的发展[J];光机电信息;2002年04期
4 晓晨;2002年光纤激光器研究与应用最新进展研讨会[J];激光与光电子学进展;2002年08期
5 谭中伟,傅永军,刘艳,宁提纲,裴丽,简水生;光纤激光器研究和进展[J];现代有线传输;2002年01期
6 谭中伟,刘艳,傅永军,宁提纲,裴丽,简水生;光纤激光器的混沌现象分析[J];中国激光;2003年04期
7 ;光纤激光器[J];光机电信息;2003年06期
8 宋晓舒;光纤激光器在空军中的应用[J];光机电信息;2003年11期
9 张德龙;具有潜在工业应用前景的光纤激光器[J];光机电信息;2004年03期
10 刘美红;共掺驱动2μm光纤激光器[J];激光与光电子学进展;2004年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 吴文华;冉洋;熊松松;陈鑫;;光纤激光器的医疗应用研究[A];2009年先进光学技术及其应用研讨会论文集(上册)[C];2009年
2 陈晓燕;;光纤激光器的发展与应用[A];中国电子学会第十三届电子元件学术年会论文集[C];2004年
3 曲宙;李秋实;曲伟;赵崇光;;浅析高功率光纤激光器的应用[A];科技创新与节能减排——吉林省第五届科学技术学术年会论文集(上册)[C];2008年
4 闫大鹏;李成;李立波;刘晓旭;;大功率光纤激光器的产业化国产化解决方案[A];科技引领产业、支撑跨越发展——第六届湖北科技论坛论文集萃[C];2011年
5 刘俊刚;罗君;欧代永;;光纤激光器的发展动态和应用前景[A];全国第十二次光纤通信暨第十三届集成光学学术会议论文集[C];2005年
6 王志华;;光纤激光器应用综述[A];上海市激光学会2005年学术年会论文集[C];2005年
7 侯静;肖瑞;陈子伦;张斌;;3路光纤激光器阵列相干合成输出[A];中国光学学会2006年学术大会论文摘要集[C];2006年
8 刘艳格;董孝义;袁树忠;开桂云;刘波;付圣贵;王志;;全光纤激光器与放大器研究(特邀)[A];中国光学学会2006年学术大会论文摘要集[C];2006年
9 季恒;杨四刚;尹飞飞;谢世钟;;一种基于等效相移的新型双波长光纤激光器[A];全国第十三次光纤通信暨第十四届集成光学学术会议论文集[C];2007年
10 刘雪明;;光克尔效应的能量自稳定理论及在光纤激光器的应用[A];全国第十三次光纤通信暨第十四届集成光学学术会议论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 戴劲松;具有国际先进水平的光纤激光器问世[N];大众科技报;2007年
2 记者 涂亚卓 通讯员 廖巧玲 实习生 余笑寒;高性能光纤激光器开发成功[N];湖北日报;2008年
3 戴劲松;我国自主研发高性能光纤激光器打破国际垄断格局[N];大众科技报;2008年
4 本报记者 胡Z,
本文编号:1280421
本文链接:https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/xxkjbs/1280421.html