红外与激光工程
紅外與激光工程
홍외여격광공정
INFRARED AND LASER ENGINEERING
2011年
3期
455-462
,共8页
先纤激光器%大模场光纤%模场直径%模式转换
先纖激光器%大模場光纖%模場直徑%模式轉換
선섬격광기%대모장광섬%모장직경%모식전환
为克服光纤非线性效应和光纤损伤等对光纤激光功率增长的限制,高功率增益光纤通常采用大模场光纤结构.总结了目前大模场光纤实现的3条主要技术途径:光纤结构设计、模式选择控制和模式转换,说明各种技术途径的基本思想及主要光纤的特点,在此基础上,指出:这些方法真正应用到实际还面临着模场畸变、高阶模抑制、光纤激光系统综合分析以及光纤加工工艺等需要克服的技术难题.最后,从光纤的性能特点、加工难易程度以及研究的理论和实验水平几方面综合比较,高阶模光纤的模式转换法和基于增益控制的反折射率导引方式是实现大模场光纤激光的两种最有效的方法,其模场面积的提升具有较大的空间.
為剋服光纖非線性效應和光纖損傷等對光纖激光功率增長的限製,高功率增益光纖通常採用大模場光纖結構.總結瞭目前大模場光纖實現的3條主要技術途徑:光纖結構設計、模式選擇控製和模式轉換,說明各種技術途徑的基本思想及主要光纖的特點,在此基礎上,指齣:這些方法真正應用到實際還麵臨著模場畸變、高階模抑製、光纖激光繫統綜閤分析以及光纖加工工藝等需要剋服的技術難題.最後,從光纖的性能特點、加工難易程度以及研究的理論和實驗水平幾方麵綜閤比較,高階模光纖的模式轉換法和基于增益控製的反摺射率導引方式是實現大模場光纖激光的兩種最有效的方法,其模場麵積的提升具有較大的空間.
위극복광섬비선성효응화광섬손상등대광섬격광공솔증장적한제,고공솔증익광섬통상채용대모장광섬결구.총결료목전대모장광섬실현적3조주요기술도경:광섬결구설계、모식선택공제화모식전환,설명각충기술도경적기본사상급주요광섬적특점,재차기출상,지출:저사방법진정응용도실제환면림착모장기변、고계모억제、광섬격광계통종합분석이급광섬가공공예등수요극복적기술난제.최후,종광섬적성능특점、가공난역정도이급연구적이론화실험수평궤방면종합비교,고계모광섬적모식전환법화기우증익공제적반절사솔도인방식시실현대모장광섬격광적량충최유효적방법,기모장면적적제승구유교대적공간.