基于布里渊放大的激光串行组束中若干关键问题研究

基于布里渊放大的激光串行组束中若干关键问题研究

论文摘要

重复频率、高功率、大能量激光可以广泛地应用于军事、科研和工业等领域。通常单束激光器的输出能量是从单个激活介质中得到的,因此增加单个激光器的输出能量受到单个激活介质体积、热效应等很多限制。为了克服这些限制,人们发展了激光组束技术。本文提出了基于布里渊放大的激光串行组束方案,针对方案中强信号共线和非共线布里渊放大、波矢失配对布里渊放大的影响、组束的结构设计等几个关键问题进行了研究。首先从受激布里渊散射(SBS)一维瞬态耦合波方程出发,给出了共线情况下布里渊放大的一般数学计算模型,并推导了波矢失配对布里渊放大的影响,给出了波矢失配影响布里渊放大的数学模型。在此基础上建立了非共线布里渊放大和波矢失配影响布里渊放大的一般数学计算模型。第二,对强信号布里渊放大进行了研究。先从实验和理论两方面对共线强信号布里渊放大进行了研究。研究发现,在不计介质吸收损耗的情况下,强信号布里渊放大受非聚焦后向散射的影响比较大,采用较短的介质池可以提高非聚焦后向散射的能量阈值,采用大口径、长脉宽的激光光束也可以提高非聚焦后向散射的能量阈值。在考虑介质的吸收损耗并且不考虑非聚焦后向散射的情况下,介质吸收损耗对强信号布里渊放大影响很大,通过缩短池长和选用吸收系数小的介质可以大大降低介质的吸收损耗对强信号布里渊放大的影响。研究结果表明,强信号布里渊放大高效实现的约束条件为:系统整体增益接近而不超过布里渊阈值(~25)。在系统整体增益值较为接近布里渊阈值,Stokes光能量为抽运光能量10倍以上时,能量提取效率超过85%。其次从实验和理论两方面对非共线情况下的强信号布里渊放大进行了研究,获得了Stokes光与抽运光交叉角对布里渊放大影响的规律。在Stokes光和抽运光的夹角为5°(~87mrad)时,能量提取效率和抽运光能量抽空率都随Stokes光能量的增加而增加。在抽运光与Stokes光能量都较大时,能量提取效率可达80%以上。Stokes光与抽运光的双光束耦合效率可达90%以上。第三,研究了波矢失配对布里渊放大的影响,进行了理论分析和实验验证。结果表明:在两束光相互作用长度不变,系统整体增益接近而不超过布里渊散射阈值的前提下,波矢失配角的容许度为400mrad以内。第四,实验实现了二束激光的组束。总的能量提取效率随着Stokes光能量的增加而增加,二束光与Stokes光的光束耦合效率亦随着Stokes光能量的增加而增加,在实验范围内最大可超过80%。当抽运光束能量分别为47.1mJ和41.5mJ,Stokes光能量为88.0mJ时,总的能量提取效率为61.3%,实现光束合成效率为80.7%。最后对串行激光组束方案的组束结构进行了设计和仿真计算,并分析了系统损耗对组束的影响。分别设计了基于共线结构和非共线结构的串行激光组束方案。对共线和非共线结构的设计方案进行了仿真,给出了供结构设计查询用的数据图表,并依据数据图表给出了几种组束方案的仿真结果和布局图,组束效率可达80%以上。研究表明:基于共线结构的组束方案可以使激光束之间具有较长的相互作用长度,适合于激光单光束能量较小时的应用;基于非共线结构的组束方案需要较大的光束口径来保证光束之间有足够的相互作用区域,适合于激光单光束能量较大时的应用。由光学元器件引入的系统损耗对组束方案中结构单元的效率影响很大,在选用吸收系数较小的介质,并且组束激光子光束能量确定的情况下,系统损耗决定了可组激光光束数的上限。通过本论文的研究,解决了基于布里渊放大串行激光组束方案中的若干关键技术问题,证明了方案的可行性。本文提出的方案获取的输出激光束在物理上是单束光,具有良好的相干性,光强空间分布匀滑;且不需要特殊光学元器件及控制器件,造价低,且结构相对简单,可操作性强;是一种完全相干组束方案。为激光组束的发展提出了新的技术路线。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 激光相干组束的研究现状及分析
  • 1.1.1 SBS 相位共轭激光组束研究
  • 1.1.2 BEFWM 相位共轭激光组束
  • 1.1.3 主动反馈式激光组束
  • 1.1.4 腔耦合激光组束
  • 1.1.5 倏逝波(漏泄波)激光组束
  • 1.1.6 自组织激光组束
  • 1.2 WBC/SBC 激光组束研究现状及分析
  • 1.3 其他激光组束方的研究
  • 1.4 各组束方案的特性分析
  • 1.5 本论文研究方案的提出
  • 1.6 布里渊放大的研究状况
  • 1.7 本文的主要研究内容和结构
  • 第2章 基于布里渊放大激光串行组束的理论模型
  • 2.1 引言
  • 2.2 基于布里渊放大串行激光组束的物理图像
  • 2.3 基于布里渊放大串行激光组束的数学模型
  • 2.3.1 受激布里渊散射的一般描述
  • 2.3.2 布里渊放大的数学模型
  • 2.3.3 利用布里渊放大实现串行组束的数学模型
  • 2.3.4 波矢失配对布里渊放大过程的影响
  • 2.4 本章小节
  • 第3章 串行组束中共线强信号布里渊放大
  • 3.1 引言
  • 3.2 数学计算模型
  • 3.3 共线强信号布里渊放大的理论研究
  • 3.3.1 可行性分析
  • 3.3.2 数值计算结果
  • 3.4 共线强信号布里渊放大的实验研究
  • 3.4.1 1053nm 波长的实验
  • 3.4.2 532nm 波长的实验
  • 3.5 共线强信号布里渊放大的讨论与分析
  • 3.5.1 非聚焦后向散射阈值的分析
  • 3.5.2 介质吸收损耗对布里渊放大的影响
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 串行组束中非共线强信号布里渊放大
  • 4.1 引言
  • 4.2 数学计算模型
  • 4.3 数值计算结果
  • 4.4 非共线强信号布里渊放大的实验研究
  • 4.4.1 实验装置及结果
  • 4.4.2 Stokes 光与抽运光交叉角对布里渊放大的影响
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 串行组束中波矢失配对布里渊放大影响
  • 5.1 引言
  • 5.2 数学计算模型
  • 5.3 数值计算结果
  • 5.4 实验验证
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 组束与结构设计
  • 6.1 引言
  • 6.2 二束激光组束
  • 6.2.1 组束的实验装置及结果
  • 6.2.2 合成光束的空间分布
  • 6.3 共线结构方案设计
  • 6.3.1 设计方案的数据查询图
  • 6.3.2 基于一般共线布里渊放大结构的组束方案
  • 6.3.3 组束方案的系统损耗分析
  • 6.3.4 改进的共线结构组束方案
  • 6.4 非共线结构方案设计
  • 6.4.1 设计方案的数据查询图
  • 6.4.2 基本设计方案
  • 6.4.3 改进的设计方案
  • 6.5 串行组束中抽运激光的延时
  • 6.6 串行组束的复合结构设计
  • 6.7 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录I
  • 附录II
  • 攻读博士学位期间发表的论文
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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