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四路高功率窄線寬、線偏振光纖放大器

更新時間:2025-03-13點擊次數:614

 四路高功率窄線寬、線偏振光纖放大器相干偏振合成實現5kW級高亮度激光輸出


  高功率光纖激光器由于電光效率高、光束質量好、結構緊湊等優點,在生物醫療、激光加工、**安全等領域得到了廣泛的應用,而相干偏振合成技術是光纖激光器獲得高功率輸出的一種有效方法。


  相干偏振合成技術能夠克服非線性效應、熱效應、模式不穩定等多種因素,實現更高亮度的激光輸出。然而,該合成技術對光源特性(模式、偏振、譜線)、合成元件特性(動態抖動、熱像差)、相位控制系統鎖相殘差等因素均提出了嚴格要求,研制難度大。


  國防科大劉澤金課題組通過鎖相控制系統優化、離焦像差補償、高精度光程控制,通過四路窄線寬、線偏振光纖放大器的相干偏振合成,實現了5.02 kW的近衍射極限合成激光輸出,合成效率達93.8%。

  圖1(a)實驗方案示意圖;(b)四路放大器輸出功率與泵浦功率的對應關系圖;(c)合成功率與合成效率隨總入射功率的關系圖。


  圖1(b)為四路放大器輸出功率與泵浦功率的對應關系,放大后四路激光功率分別為1.29 kW、1.14 kW、1.12 kW、1.8 kW,進一步功率提升受限于泵浦功率。


  圖1(c)為合成功率與合成效率隨總入射功率的對應關系。當總注入功率為5.35 kW時,合成激光功率為5.02 kW,系統合成效率達93.8%。


  研究表明,合成激光功率為5.02 kW時合成激光光束質量測量值M2<1.3.此功率水平代表了當前國際上相干偏振合成系統的最高輸出功率。


  實驗中采用的合成系統結構示意圖如圖1(a)所示。窄線寬種子激光(NBL)首先經過分束器(BS)分為四路,隨后依次注入到相位調制器(PM)和光纖延遲線(DL)。各路激光經過DL后注入三級全保偏級聯光纖放大系統(A1、A2、A3)進行功率提升。放大后的光束經過自主研制的離焦補償型準直系統(CO)準直輸出后參與相干偏振合成。


  參考文獻: 中國光學期刊網



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